Жасырын геометрия кванттық материалдар туралы түсінікті өзгертеді
Ғалымдар кванттық материалдардағы электрондардың траекториясын бұрмалайтын жасырын геометрияны анықтады. Бұл жаңалық кванттық электрониканы дамытуға және асқынөткізгіштікті зерттеуге жаңа мүмкіндіктер ашады.
Cursus
Женева университетінің ғалымдары Италиядағы Салерно университеті мен CNR-SPIN институтындағы әріптестерімен бірлесіп, кванттық физика саласында маңызды жаңалық ашты. Олар кванттық материалдарда жасырын геометрияны анықтады, ол электрондардың қозғалысына гравитацияның жарық сәулелерін бұрмалайтыны сияқты әсер етеді. Бұл зерттеудің нәтижелері беделді Science ғылыми журналында жарияланды.
Қазіргі заманғы технологиялар ерекше қасиеттерге ие, кванттық физика қағидаттарына негізделген жоғары тиімді материалдарды жасауды талап етеді. Заттың микроскопиялық деңгейде зерттелуі транзисторлар мен заманауи компьютерлік жүйелердің дамуына алып келді.
Соңғы ғылыми жұмыстар кейбір материалдарда электрондардың қозғалыс траекториясын өзгертетін ерекше геометрия қалыптасатынын көрсетті, бұл гравитацияның жарыққа әсеріне ұқсас. Бұл геометрия «кванттық метрика» деп аталады және электрондар қозғалатын кванттық кеңістіктің иілуін сипаттайды. Ол әртүрлі микроскопиялық процестерге айтарлықтай әсер етеді, бірақ оны анықтау осы уақытқа дейін зерттеушілер үшін күрделі мәселе болып келді.
Ғалымдар кванттық метриканы стронций титанаты мен лантан алюминаты сияқты белгілі кванттық материалдардың екі оксидінің шекарасында тіркеді. Кванттық метриканың болуы электрондардың қуатты магнит өрістерінің әсерінен қозғалыс траекториясының өзгеруі арқылы байқалады. Бұл әсерді тіркеу материалдардың оптикалық, электрондық және тасымалдау сипаттамаларын дәлірек анықтауға мүмкіндік береді.
Зерттеу сондай-ақ кванттық метриканың көптеген материалдардың ішкі қасиеті екенін көрсетті, бұл бұрынғы түсініктерге қайшы келеді. Бұл жаңалық кванттық геометрияны әртүрлі материалдарда зерттеу мен практикалық қолданудың жаңа мүмкіндіктерін ашады. Оның терагерц диапазонындағы электрониканы, асқын өткізгіштікті және жарық пен заттың өзара әрекеттесу процестерін дамытуға ықпалы айтарлықтай болуы мүмкін.
