Группа под руководством Зильке Бюлер-Пашен из Технического университета Вены и Федерико Матцы из Института Лауэ–Ланжевена впервые доказала, что квантовые эффекты способны существовать в макроскопических масштабах. Ранее квантовую запутанность наблюдали лишь в изолированных системах из двух или трех частиц, тогда как новый эксперимент охватил кристалл с триллионами атомов.
Физики нашли квантовую запутанность в макроскопическом кристалле
Девять частиц внутри сантиметрового куска церий-палладий-кремния оказались связаны в единую квантовую систему. Это первый случай, когда запутанность, прежде доступная лишь микроскопическим объектам, была зафиксирована в твердом теле, которое можно рассмотреть без специального оборудования, что открывает новый взгляд на природу «странных металлов».

Исследование, опубликованное в Nature Physics, сфокусировано на «странном металле» — материале с необычной зависимостью электрического сопротивления от температуры. С помощью рассеяния нейтронов в Гренобле ученые применили квантовую информацию Фишера, чтобы подтвердить наличие коллективного поведения частиц. Полученные данные указывают на то, что именно этот квантовый механизм лежит в основе аномалий «странных металлов», позволяя физикам приблизиться к созданию материалов с заданными характеристиками.



Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!