Berkeley Lab физиктері магнит өрісімен басқарылатын экситонды конденсат жасады
Материал бірнеше дереккөз негізінде жасанды интеллектпен дайындалды — түпнұсқаларға сілтемелер төменде.

Berkeley Lab ғалымдары жұқа жартылай өткізгіште экситондардың бозе-конденсатын 2 кельвинге дейінгі температурада жасады, деп хабарлады Nature журналы. Конденсат магнит өрісімен ауыстырылатын ішкі күйлерге ие, бұл кванттық сұйықтықтарды зерттеуге арналған жаңа платформа ашады. Ғалымдар конденсаттың бұрынғы ультрасуық газдар тәжірибелерімен салыстырғанда миллион есе жылы температурада тұрақты болуына таң қалды.
Құрылғыны құрастыру
Berkeley Lab-тың Фэн Ван тобы экситондар қозған емес, негізгі күйде болатын екі өлшемді жартылай өткізгіш құрылғы жасады. Электрлік қақпалар арқылы ғалымдар экситондардың тығыздығын реттеді, ал криогенді температурадағы магнито-оптикалық спектроскопия бозе-конденсаттың пайда болғанын растады. Жарықпен жасалып, наносекундтың миллиардтан бір бөлігінде ыдырайтын экситондардан айырмашылығы, бұл негізгі күйдегі бөлшектер тепе-теңдікке жетіп, тұрақтылық сақтады.
Магниттік ауыстыру және тұрақтылық
Конденсат магнит өрістері арқылы ауыстырылатын ішкі құрылымын көрсетіп, жасырын кванттық тәртіпті ашты. Конденсат белгілері 2 кельвинге дейін сақталды — әлі де өте суық, бірақ ультрасуық атомдық газдардан миллион есе жылы. Мұндай тұрақтылық пен басқарылу мүмкіндігі платформаны кванттық симуляциялар мен когерентті оптоэлектроника үшін перспективалы етеді.
Бұдан әрі
Команда конденсатты одан да жоғары температураларда басқаруға және оны басқа кванттық құрылғылармен біріктіруге болатынын анықтауды жоспарлап отыр. Ішкі тәртіпті практикалық кванттық ақпаратты өңдеу үшін қалай пайдалануға болатыны әзірге белгісіз, бірақ платформа экситондық электрониканың жаңа түрлерін жасауға әкелуі мүмкін.
1 дереккөз
Berkeley Lab физиктері магнит өрісімен басқарылатын экситонды конденсат жасады



