Ученые разработали революционный метод наблюдения квантовой запутанности
В квантовой физике произошел значительный прорыв - ученым удалось разработать новый метод визуализации квантовой запутанности на микроскопическом уровне. Этот метод получил название "микроскопия запутанности" и позволяет исследователям наблюдать глубокие связи между частицами, что открывает новые перспективы в понимании квантовой материи.
Квантовая запутанность представляет собой уникальное явление, при котором частицы остаются связанными даже на больших расстояниях. Группа исследователей из Университета Гонконга совместно с коллегами разработала инновационный алгоритм, позволяющий визуализировать и картировать запутанность на микроуровне. Это достижение может привести к революционным изменениям в технологиях и расширить наше понимание устройства вселенной.
Исследователи сосредоточили свое внимание на двух важных двумерных моделях: модели Изинга в поперечном поле и фермионной модели t-V. В ходе экспериментов было обнаружено, что в критической точке модели Изинга запутанность проявляется на коротких расстояниях, при этом связь между частицами может внезапно исчезать при изменении расстояния или температуры. В случае с фермионным переходом наблюдалось более постепенное ослабление запутанности даже на больших расстояниях.
Интересно отметить, что в двумерных переходах Изинга трехчастичная запутанность отсутствовала, хотя она наблюдалась в одномерных системах. Это указывает на то, что размерность системы существенно влияет на характер запутанности. Новый метод имеет важное значение для развития квантовых технологий, включая квантовые вычисления, криптографию и создание новых материалов, сообщает Nature Communications.