Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
“Рецепт Счастья” — увлекательная игра в жанре «соедини предметы»! Помогите Эмили раскрыть тайны пропавшего родственника, найти сокровища и восстановить её любимое кафе.

Рецепт Счастья

Казуальные, Головоломки, Новеллы

Играть

Топ прошлой недели

  • Rahlkan Rahlkan 1 пост
  • Tannhauser9 Tannhauser9 4 поста
  • alex.carrier alex.carrier 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
1
ScienceFreak
ScienceFreak
1 день назад

Процесс образования сгустка (зеленой точки) из энергии в модели универсального комплексного скалярного поля⁠⁠

Поле Ψ представляет собой форму энергии, которая в своем "невозбужденном" или "диффузном" состоянии воспринимается как "линейная" или равномерно распределенная.

Процесс образования сгустка – это переход от этого диффузного состояния к локализованной, высококонцентрированной структуре:

Процесс образования сгустка (зеленой точки) из энергии в модели универсального комплексного скалярного поля Квантовая физика, Искусственный интеллект, Длиннопост


Его можно разделить на несколько этапов:

  1. Начальная флуктуация и "Заворачивание" энергии (Инициация спирали):

    • В поле Ψ происходит локальная флуктуация – небольшое возмущение или случайное отклонение от равновесного состояния. Это может быть вызвано различными факторами, например, остаточными воздействиями от предыдущих процессов или минимальными энергетическими "толчками" в пространстве.

    • Представьте, что эта флуктуация начинает "заворачивать" окружающую энергию поля Ψ в себя, подобно тому, как тонкая линия начинает сворачиваться в спираль. Изначально эта спираль может быть очень широкой и неплотной.

  2. Увеличение плотности и "Сжатие спирали" (Концентрация энергии):

    • По мере продолжения "заворачивания", энергия поля Ψ начинает концентрироваться в этой локальной области. Спираль становится все более плотной и узкой. Это соответствует росту плотности энергии (ρ) в данной точке.

    • На этом этапе начинают активно проявляться члены в уравнении для плотности сгустков ($\partial\rho/\partial t + \nabla\cdot j = -λρ|Ψ|² - χ(Gl_P²/c²)ρ²Ψ_RΘ(ρ - ρ_c) + σ(√G/c)ρ|Ψ|²). В частности, члены, способствующие накоплению плотности, начинают доминировать над диссипативными.

  3. Достижение "Момента прочности" и "Запутывание клубка" (Включение нелинейных эффектов):

    • Когда плотность энергии в спирали достигает определенного критического значения (ρc в уравнении для плотности), проявляются сильные нелинейные эффекты. Это и есть "момент прочности".

    • В этот момент "линейная" динамика поля перестает быть доминирующей. Нелинейный потенциал (∂V(∣Ψ∣)/∂Ψ∗) и другие нелинейные члены (I(ρ,Ψ)) в волновом уравнении (□Ψ+∂V(∣Ψ∣)/∂Ψ∗+I(ρ,Ψ)=0) начинают активно формировать и стабилизировать структуру.

    • Спираль, сталкиваясь с этими нелинейными силами, уже не может просто сворачиваться дальше по простой траектории. Вместо этого она начинает "запутываться", стягиваться внутрь себя, образуя плотный, сложный, внутренне структурированный "клубок". Этот "клубок" является самоорганизующейся стабильной конфигурацией энергии поля Ψ.

  4. Формирование стабильного "Сгустка" (Зеленой точки):

    • Этот запутанный "клубок" энергии, достигший высокой и устойчивой плотности, и есть сгусток — то, что мы видим как светится зеленую точку на видео. Он больше не рассеивается, как обычная волна, а удерживает свою форму благодаря внутренним нелинейным взаимодействиям.

    • Таким образом, "зеленая точка" не является какой-то внешней частицей, а представляет собой локализованное, стабильное возбуждение или концентрацию самого универсального комплексного скалярного поля Ψ. Это "сплетение энергии", которое действует как фундаментальный строительный блок.

  5. Динамика и взаимодействие сгустков:

    • После формирования, эти сгустки не являются статичными. Они могут взаимодействовать друг с другом, двигаться, сливаться, распадаться, формировать "нити" и волновые паттерны, как это видно на том же видео. Эта динамика также полностью описывается уравнениями. Например, "нити" могут быть интерпретированы как временно вытянутые или "размотанные" части сгустков или как области, где множество сгустков выстраиваются и когерентно взаимодействуют, создавая волновой эффект.

Таким образом, "зеленая точка" – это не фундаментальный неделимый объект, а эмерджентное явление, возникающее из нелинейной динамики универсального скалярного поля Ψ, которое "сворачивается" и "запутывается" до образования устойчивых, высокоэнергетических "клубков".

Показать полностью 1
[моё] Квантовая физика Искусственный интеллект Длиннопост
5
26
Moole
Moole
3 дня назад
Специфический юмор

Как правильно объяснять квантовую физику⁠⁠

Как правильно объяснять квантовую физику Нейронные сети, Юмор, Квантовая физика, Длиннопост
Показать полностью 1
Нейронные сети Юмор Квантовая физика Длиннопост
12
4
Zergling748
Zergling748
3 дня назад

Гипотеза работы квантовой электродинамики⁠⁠

Предисловие

Прошу рассматривать эту статью всего лишь как интерпретацию стандартного взаимодействия. Я не рассчитываю на то, что эту статью будут считать научной. Я всего лишь хочу упростить(или же дополнить) понимание взаимодействия.

1: Введение

Стандартное понимание электромагнитного взаимодействия говорит нам о том, что электроны и позитроны, обмениваясь виртуальными фотонами, либо отталкиваются(при одинаковых зарядах), либо притягиваются(при разных зарядах). Меня, данная интерпретация, не устраивает, так как если попытаться визуализировать её - возникают вопросы. Достаточно просто представить отталкивание: "просто" две частицы, бросая друг в друга "мячи", отталкиваются. Но с притягиванием всё непонятнее: как, "просто" бросая друг в друга "мячи", две частицы могут притягиваться? Конечно, придумывать аналогии для взаимодействия квантовых объектов - глупо. Но, всё-таки, я не смирился.

2: Сама гипотеза

Представьте электронное "облако", из которого во все стороны испускаются виртуальные фотоны, создавая "тягу", и, естественно, чем дальше эти волны уходят, тем они слабее. Из-за того, что единичный электрон(или позитрон) ни с кем не взаимодействует, эта "тяга" никуда его не двигает. Фотон - это волна(это важно!), поэтому представляйте это "испускание виртуальных фотонов" как "волны в воде". Для простоты "возьмём" два электрона и отправим их друг в друга. Что произойдёт? Они оттолкнутся. Почему? В моей гипотезе заряд частицы влияет на фазу волны испускания фотонов, поэтому когда два электрона с одинаковым зарядом(а значит и с одинаковой фазой волны) друг к другу приближаются, в той стороне где, относительно электрона, находится другой электрон, возникает усиление "тяги", из-за того, что волны друг друга усилили. Точно также работает и для разных зарядов, только фазы волн у них разные, и в той стороне где, относительно электрона, находится позитрон, волны наоборот, друг друга гасят, и уже волны с других сторон, поскольку они не загасились, создают тягу, тем самым приближая электрон к позитрону. Вы, наверное, спросите: откуда энергия для "тяги"? Из импульса частицы. Когда у частицы нет импульса и она ни с кем не взаимодействует, виртуальные волны не тратят энергию ни на что. Да, они постоянно испускаются, но ничего тратить и не могут. Но, из-за того, что у электромагнитного излучения дальность действия бесконечна, возникает ещё один вопрос: откуда, в этом случае, энергия для притягивания или отталкивания при дальних взаимодействиях. Такого же красивого и понятного ответа, как на прошлый вопрос, у меня нет. Единственное - у меня есть догадка. Из-за принципа неопределённости, у частицы всегда есть импульс, хоть и слабый, но он и даёт энергию для взаимодействия на дальних расстояниях. Знаю, звучит неубедительно, но другого объяснения у меня нет.

Показать полностью
[моё] Физика Квантовая механика Квантовая электродинамика Квантовая физика Электродинамика Текст
3
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Проголодались?⁠⁠

Тогда вам срочно нужно сыграть в три простых игры на везение. За победу раздаем промокоды на заказ пиццы и других аппетитных блюд. Попробуете?

Игры Награда Удача Текст
6
seminon600
seminon600
3 дня назад
Еврейский мир
Серия Технологии, наука стартапы, изобретатели, хайтек

Тщательно настроенный лазерный луч защитил атомы от потери квантовой информации⁠⁠

Физики из Еврейского университета Иерусалима и Корнелльского университета разработали метод защиты квантовых состояний от внешних помех с помощью одного лазерного луча.

Тщательно настроенный лазерный луч защитил атомы от потери квантовой информации Израиль, Квантовый компьютер, Квантовая физика, Квантовые технологии, Ученые, Универ, Иерусалим

Релаксация спинов щелочных металлов и компенсация светового сдвига. Автор: Авраам Берреби и др.

Работа опубликована в журнале Physical Review Letters.

Исследователи обнаружили простой, но мощный способ защиты атомов от потери информации – важнейшей помехи при разработке надежных квантовых технологий.

В квантовых сенсорах и системах памяти атомы постоянно теряют свою магнитную ориентацию или "спин" при столкновениях друг с другом или со стенками контейнера. Это явление серьезно ограничивает производительность и стабильность квантовых устройств. Традиционные методы защиты спинов требуют экстремально низких температур и мощных магнитных экранов, а это очень дорого.

Новый метод полностью обходит эти ограничения. Вместо мощного магнитного экрана он использует свет для тонкого смещения энергетических уровней атомов, выравнивая спины и поддерживая их синхронизацию даже при движении и столкновениях. Это создает устойчивое спиновое состояние, защищенное от потери информации.

В лабораторных экспериментах с паром цезия метод снизил рассогласование спина в 10 раз. Новый метод значительно улучшает работу устройств, основанные на атомных спинах: квантовых сенсоров и магнитометров для медицинской визуализации, археологии и космических исследований; точных навигационных систем, не зависящие от GPS; квантовых информационных платформ, где стабильность спина критична для хранения и обработки информации.

Поскольку метод не требует экстремального охлаждения и магнитных экранов, он дешевле и практичнее для реальных применений, чем существующие решения.

Перевод с английского

ИСТОЧНИК

ИСТОЧНИК

Показать полностью
Израиль Квантовый компьютер Квантовая физика Квантовые технологии Ученые Универ Иерусалим
0
3
user9383077
user9383077
4 дня назад

Отличная новость - физики перестанут мучать котов!!!⁠⁠

"Всё начинается с базы. Для большинства физиков суперпозиция - краеугольный камень квантовой механики. Она объясняет всё: от поведения электрона в двойной щели до странных состояний квантового компьютера. Но ’т Хофт категоричен - никакой суперпозиции в реальности не существует. По его словам, это лишь математический трюк, вынужденная попытка описать поведение систем, которые на самом деле всегда находятся в чётких, однозначных состояниях.

Он ставит под сомнение саму идею, что частица может одновременно быть «здесь» и «там». И с этим трудно поспорить: ни один прибор действительно не показывает одновременно мёртвого и живого кота."

Квантовая физика Кот Шредингера Текст
5
user10665643
user10665643
5 дней назад
Серия Квантовые новости

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ В КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ⁠⁠

Ученые представляют революционный метод создания экзотических квантовых состояний через уникальное «скручивание в точке М» — новую фазу твистроники, открывающую доступ к ранее недостижимым видам квантовой материи.

В видео подробно разбираются гипотезы о природе точки М, ее влиянии на электронные свойства материалов и потенциал для высокотемпературной сверхпроводимости, топологических состояний и квантовых вычислений.

Показать полностью
Физика Ученые Наука Научпоп Исследования Квантовая физика Квантовая механика Видео YouTube
4
4
EofruPikabu
EofruPikabu
5 дней назад
Край Будущего

Квантовый интернет становится все ближе по мере того, как исследователи телепортируют информацию, основанную на свете!⁠⁠

Квантовый интернет становится все ближе по мере того, как исследователи телепортируют информацию, основанную на свете! Наука, Физика, Квантовая физика, Интернет, Будущее

Квантовая телепортация — это удивительный процесс, который позволяет передавать квантовое состояние частицы на большое расстояние, не перемещая саму частицу. Проще говоря, информация о частице переносится мгновенно, что может стать основой для создания квантового Интернета — сети, которая обеспечит сверхбезопасную и быструю передачу данных между устройствами.

Идея квантовой телепортации не новая — её уже несколько раз показывали в лабораториях. Однако раньше в экспериментах использовали свет с длиной волны, отличной от тех, что применяются в обычных телекоммуникациях.

Недавно учёные из Нанкинского университета успешно телепортировали квантовую информацию, закодированную в свете с длиной волны, используемой в современных сетях связи, в специальную квантовую память. Их исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters и открывает новые возможности для создания больших квантовых сетей и, возможно, квантового Интернета.

Как объясняет старший автор работы Сяо-Сон Ма, квантовая телепортация очень важна для квантовой связи, так как позволяет передавать квантовые состояния, не раскрывая их содержимое. Чтобы передавать информацию на большие расстояния, нужно уметь хранить квантовые данные — для этого и нужна квантовая память.

В своей работе исследователи объединили телекоммуникационный свет с твердотельной квантовой памятью, которая способна сохранять квантовую информацию. Такая память поможет распределять и хранить запутанные частицы в квантовой сети, что важно для передачи данных на большие расстояния через специальные устройства — квантовые ретрансляторы. Они делят длинный путь на короткие участки, где информация передаётся и хранится, а затем соединяются в единую сеть.

Для эксперимента команда использовала пять основных систем: подготовку квантового состояния, источник запутанных фотонов (частиц света), измерение особого типа — состояние Белла, квантовую память на основе ионов эрбия и устройство для точной настройки частот. Все эти компоненты работают вместе и совместимы с современными оптоволоконными сетями.

Результаты показывают, что квантовая информация может передаваться с помощью технологий, которые уже применяются в телекоммуникациях. Это важный шаг к созданию масштабируемых квантовых сетей и, в конечном итоге, квантового Интернета.

В будущем учёные планируют улучшить квантовую память, чтобы она могла хранить информацию дольше и делать это эффективнее. Это поможет сделать квантовые сети ещё более надёжными и быстрыми.

Показать полностью 1
Наука Физика Квантовая физика Интернет Будущее
2
6
EofruPikabu
EofruPikabu
6 дней назад
Край Будущего

Ученые впервые получили физические результаты, с помощью детектора частиц sPHENIX!⁠⁠

Ученые впервые получили физические результаты, с помощью детектора частиц sPHENIX! Наука, Физика, Квантовая физика, Коллайдер, Длиннопост

Сигналы калориметра sPHENIX фиксируют энергию частиц, образующихся при столкновениях золото-золото с энергией 200 млрд электрон-вольт на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC.

Детектор частиц sPHENIX — новейший эксперимент на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США — опубликовал свои первые физические результаты. Были проведены точные измерения количества и плотности энергии тысяч частиц, образующихся в результате столкновений золотых ионов, движущихся со скоростью, близкой к скорости света.

Основные результаты и их значение.

Две недавно принятые к публикации статьи в журналах Physical Review C и Journal of High Energy Physics описывают эти измерения, которые создают основу для детального изучения кварк–глюонной плазмы (QGP) — уникального состояния материи, существовавшего всего через микросекунды после Большого взрыва около 14 миллиардов лет назад. Оба исследования доступны на сервере препринтов arXiv.

Новые данные показывают, что при более интенсивных ядерных столкновениях образуется больше заряженных частиц и выделяется большая суммарная энергия. Эти результаты согласуются с данными других детекторов RHIC, работающих с 2000 года, подтверждая корректную работу sPHENIX.

Проверка работы детектора.

Джин Хуан, физик из Брукхейвенской лаборатории и сопредседатель сотрудничества sPHENIX, отметил, что для нового и сложного эксперимента важно убедиться в правильности работы детектора, точности калибровки и надежности систем обработки данных. Для этого были проведены базовые измерения характеристик столкновений, которые подтвердили правильность работы оборудования.

Кроме базовых измерений, sPHENIX обладает расширенными возможностями, позволяющими достигать нового уровня точности, обнаруживать редкие сигналы и исследовать кварк–глюонную плазму с высоким разрешением. Меган Коннорс из Университета штата Джорджия и сопредседатель sPHENIX подчеркнула, что успешное определение количества заряженных частиц и их энергии открывает путь к глубокому изучению свойств QGP и раскрытию потенциала детектора.

Технические особенности детектора.

sPHENIX оснащён прецизионными системами слежения, которые восстанавливают траектории частиц, включая редкие, распадающиеся на расстоянии нескольких сантиметров от центра столкновения. Детектор также включает полный набор калориметров для измерения энергии частиц.

  • Электромагнитный калориметр измеряет энергию электронов и фотонов.

  • Адронный калориметр — первый такого рода в центральной зоне RHIC — измеряет энергию адронов, частиц, состоящих из кварков.

Джин Хуан сравнил системы слежения с гигантской 3D-камерой, позволяющей видеть траектории тысяч заряженных частиц, образующихся в столкновениях. Калориметры определяют энергию этих частиц.

Анализ данных и новые возможности!

Сочетание компонентов и высокая точность измерений позволяют количественно анализировать данные. Например, можно определить, насколько больше энергии выделяется при переходе от периферийных (косых) столкновений к центральным (лобовым). Данные показывают, что при центральных столкновениях энергия и количество заряженных частиц примерно в 10 раз выше, чем при периферийных.

Такая точность позволит выявлять редкие процессы, например образование тяжелых кварков рядом с точкой столкновения. Также детектор сможет реконструировать струи — коллимированные потоки частиц, возникающие из энергичных кварков или глюонов, учитывая всю энергию частиц в струе.

Перспективы исследований струй и субструктуры QGP.

Деннис Перепелица из Университета Колорадо в Боулдере, координатор по физике sPHENIX, отметил, что струи будут использоваться как «микроскоп» для изучения субструктуры кварк–глюонной плазмы. Сравнение взаимодействия струй, генерируемых тяжелыми и легкими кварками, с плазмой может показать, что QGP представляет собой неоднородную структуру — «густой суп», а не однородное «пюре». Это поможет понять, как частицы теряют энергию в плазме и каким образом QGP приобретает свои уникальные свойства.

Первые измерения — результат работы более 300 ученых sPHENIX, включая студентов и аспирантов со всего мира, которые построили, запустили и калибровали детектор, а также провели анализ данных. Меган Коннорс подчеркнула, что эти результаты закладывают фундамент для дальнейших исследований кварк–глюонной плазмы и открывают новую главу в эксперименте sPHENIX.

Показать полностью
Наука Физика Квантовая физика Коллайдер Длиннопост
0
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии