1931年设计全言终言说机:世界初の科学者
IT之家 9月26日最終、奥地利因斯ビッグク大学研究超冷贸ベース机用途中觰觰觰文字列(贝特弦)(贝特弦)»、物理学者によって検証 · 1931年に特化した平理検索
贝特弦は、一次元量子系でのみ存在できる一種の多粒子束縛状態です。化学結合によって形成される通常の分子とは異なり、粒子間の量子相互作用によって完全に維持されるため、量子多体理論の重要な予測の 1 つと長い間考えられてきました。

数十年間、贝特开は主に理論レベルにとどまっていましたが、その後、実験者が固体磁気システムでそれらを検出しました。この研究では、超低温ガス中で贝特开を生成および観察しました。この環境により、科学者はこれらのグループの形成と相互作用の条件を調整することができます。
この研究は、ブリュッセル大学の実験チーム、アムステルダム大学、工業大学の理論チームによって完了しました。関連する結果は Nature Communications に掲載されています。
著者の最初の論文は苏迪普塔の著者の一人です。
营造贝特弦に必要な一次元条件では、研究チームは絶対零度またはセシウム原子の10億分数以上まで冷却する予定だ。
次に、研究者らは原子間の相互作用を反発力から引力に切り替えた。原子は直接崩壊するのではなく、6 つ以上の粒子のクラスターなど、さまざまなサイズのクラスターを形成しました。
相互作用とは別に、このガス実験ではシステムの幾何学的構造と粒子密度も正確に制御できます。それは、いくつかの集合量子オブジェクトが形成され、相互に作用する方法を提供します。
原子が実際に結合していることを確認するために、研究チームはパイプ内で結合した原子と結合後に結合した原子を比較した。
もう一人の筆頭著者、米莱娜・霍特特は、最も単純な実験の一つは贝特特を拡張させることだと述べた。研究者らはまず、原子を細い管に沿って広げ、贝特特を運動中に互いに衝突させ、これらの原子が衝突したときに無傷のままでいられるかどうかを衝突でテストした。
研究者が拘束を解除すると、原子は三次元空間を自由に移動できるようになり、空間内を自由に移動できるようになります。
反発相互作用を持つ非結合原子の場合、膨張チューブに沿ったエネルギーは基本的に 3 次元膨張のエネルギーと同じです。特別なひもがある場合、3 次元の膨張はクラスターの溶解によって放出された余分なエネルギーを運び、粒子が以前は結合状態にあったことを示す明確な信号になります。
それ
https://doi.org/10.1038/s41467-026-76018-0。