首页→Teknoloji & İnovasyon
Teknoloji & İnovasyon

Oxford Bilim İnsanları Manyetik Alan Olmasa Da Parçacığı Durdurdu: Aharonov-Bohm Etkisi Simüle Edildi.

Oxford Üniversitesi fizikçileri, hibrit kuantum bilgisayarı kullanarak Aharonov-Bohm etkisini simüle eden ilk deneylerden birini gerçekleştirdi. Bu...

User Avatar
Takas YokEditör
3 分钟阅读
Yayın:
🌐
显示原始语言

本文尚未翻译成中文。您正在查看原始版本。

Oxford Üniversitesi fizikçileri, hibrit kuantum bilgisayarı kullanarak Aharonov-Bohm etkisini simüle eden ilk deneylerden birini gerçekleştirdi. Bu etkide, manyetik alanın hiç geçmediği bir bölge etrafında dönen parçacığın kuantum fazındaki değişim gözlemlendi ve bu sayede parçacığın iki konum arasındaki tünellemesi tamamen baskılandı.

Kuantum mekaniğinde yüklü bir parçacık, günlük fizikteki gibi elektrik ve manyetik alanlara tepki verir; ancak daha ince bir davranış da mümkündür. Parçacık, manyetik akının bulunduğu bölgeye hiç girmeden o bölge etrafında döndüğünde ölçülebilir bir faz değişimi kazanabilir. Bu olgu 1959’da fizikçiler Yakir Aharonov ve David Bohm tarafından öngörüldü ve daha sonra gerçek elektronlarla yapılan deneylerle doğrulandı.

SayarBilgi sitesini Google’da tercih edilen kaynak olarak seç

Oxford ekibi şimdi bu olgunun, parçacık fiziğinde madde ile alan arasındaki etkileşimleri betimleyen matematiksel çerçeveler olan ızgara kalibrasyon teorilerinde (lattice gauge theories) nasıl davrandığını inceliyor. Bu teorislerde madde bir grid üzerindeki noktalarda yer alırken, kalibrasyon alanları bu noktaları birbirine bağlar.

来源: interestingengineering sitesinde yayımlanan habere göre

Tuzağa Alınmış İyonlardan Kuantum Döngüsü Kuruldu

Hometa 2022 yılında başlayan araştırma, yazarların maddenin kalibrasyon alanlarıyla nasıl etkileştiğini çalışmak için bir ızgara kalibrasyon teorisini simüle etmeyi hedefledi. Hibrit sistem, farklı roller üstlenen iki bileşeni bir araya getirdi: Hapsedilmiş iyonların iç elektronik durumlarına kodlanmış kuBit’ler (kuantum bitleri) kalibrasyon alanlarını; iyonların titreşimleriyle eşleşen kuantum osilatörleri ise maddeyi temsil etti.

Bilim insanları, iki konumdaki maddeyi temsil eden iki osilatörü, aralarındaki alanı temsil eden iki kuBit ile bağladı. Bu bileşenler birlikte, teorianın temel yapı taşı olan bir döngü oluşturdu. Ekip sistemi hazırlamak ve ölçmek için dijital işlemler kullanırken, etkileşimleri simüle etmek için analitik kuantum evrimi kullandı.

Parçacığın Hareketini Sıfırlayan Manyetik Akı

Bilim insanları iki kuBit’i, klasik karşılığı olmayan bir şekilde kuantum özellikleri birbirine bağlanan dolanık (entangled) duruma getirdi. Simülasyonda bu durum, döngüden geçen manyetik akını temsil etti.

Akın böyle kodlanması başlangıçta pratik bir çözümdü; donanım, akıyı sabit bir arka plan olarak eklemek için gereken etkileşimi sağlayamıyordu. Ancak yaklaşım aynı zamanda araştırmacılara daha ilginç bir konuyu inceleme imkanı da verdi: maddeyle birlikte evrebilen bir kalibrasyon alanını.

Bizim için heyecan verici adım, manyetik akıyı kendisi dinamik olan bir kalibrasyon alanında kodlamaktı. Madde sabit bir arka planda ilerlemek yerine, madde ve kalibrasyon alanı aynı kuantum dinamiğinin parçaları haline geldi.

Sebastian Saner, Oxford Üniversitesi’nde doktora sonrası (postdoc) araştırmacı ve çalışmanın baş araştırmacısı

Bilim insanları ardından döngü etrafındaki iki konum arasında madde parçacığının tünellemesini gözlemledi. Manyetik akı olmadığında parçacık serbestçe tünebiliyordu; akı girildiğinde ise iki olası yol yıkıcı girişim yaparak tünelleme sürecini sıfırladı ve sistemi başlangıç durumunda bıraktı.

Bu aşamada “Dinikal kalibrasyon alanlarıyla Aharonov-Bohm girişimini gözlemliyoruz; böylece yük ile akı arasındaki etkileşimi gösteriyoruz” denildi. Bu alanda manyetik akıyı kodlayan dinik kalibrasyon alanlarıyla Aharonov-Bohm girişiminin ortaya konması, elektrik yüküyle manyetik akı arasındaki karşılıklı etkileşimi gözler önüne serdi.

Kuantum Simülasyonları Temel Etkileşimlere Uzanıyor

Deney, madde ile manyetik alanın kuantum sistemlerde nasıl etkileştiğini çalışmak için bir yol sunuyor. Geliştirilmeye devam edildiğinde benzer simülasyonlar, sıradan bilgisayarla modellenmesi giderek zorlaşan daha karmaşık etkileşimleri araştırmaya yardımcı olabilir.

Bağlı bir çalışmada, Maryland Üniversitesi’nden Profesör Norbert Linke önderliğindeki ekip, nükleer ve parçacık fiziğinde ilgili bir etkileşim olan Yukawa potansiyelini simüle etmek için hibrit kuantum sistemi kullandı. İki çalışma da hibrit kuantum mimarilerinin, fiziksel dünyayı şekillendiren temel kuvvet ve etkileşimleri araştırmaya nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Araştırma Nature Physics dergisinde yayımlanmış.

İlginizi Çekebilir: Dünyanın en yüksek köprüsü 625 metrelik çelik yapısıyla turizmin yeni gözdesi oldu →
来源: Interestingengineering ↗
💬 SayarBilgi Topluluğu

在社区中探讨此最新进展

Haber hakkındaki düşüncelerinizi, donanım deneyimlerinizi ve teknik sorularınızı topluluk üyeleriyle anlık olarak tartışın.

社区实时动态 →
在论坛提问/讨论
社区之声

轮到你发言.

1 条评论

分享您的经验、问题和见解。您的电子邮箱不会被公开。

参与讨论

电子邮箱 adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

您的评论可能需要审核后才会显示。

下一篇阅读

Merak etmeye devam

查看全部 ↗

你对什么感到好奇?

Type at least 3 characters.

Explore

🌍 选择语言 25 种语言
🔍