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물리학 자들은 치수의 지속적인 변화가 초 유체의 집단적 특성에 어떤 영향을 미치는지 추적합니다.

물리학 자들은 차원의 차원이 지속적으로 변경됨에 따라 유체 변화의 집단적 특성을 성공적으로 모니터링했습니다. Nature 저널에보고 된이 선구자 연구는 물질의 양자 행동에 대한 새로운 통찰력을 제공하고 차세대 양자 기술의 발전에 대한 약속을 가지고 있습니다.

초 유체는 마찰이없는 흐름과 저항없이 열 및 전류를 운반하는 능력과 같은 놀라운 특성을 나타내는 독특한 물질 상태입니다. 이러한 특성은 슈퍼 플루드가 점도가 부족하고 장거리 순서를 가지고 있다는 사실에서 발생합니다. 즉, 원자는 먼 거리에서 높은 상관 관계가 있음을 의미합니다.

이 연구에서, 물리학 자 팀은 BEC (Bose-Einstein 응축수)로 알려진 수퍼 플루드 유형에 중점을 두 었으며, 이는 매우 차가운 원자의 가스가 임계 온도 아래에서 냉각 될 때 형성됩니다. 연구원들은 BEC를 시가 모양의 영역에 제한하고 자기장과 레이저 빔의 조합을 사용하여 시스템의 차원을 지속적으로 변화시켰다.

물리학 자들은 BEC의 차원을 3 차원에서 2 차원으로 점차적으로 줄임으로써 물리학 자들은 집단적 특성에서 일련의 극적인 변화를 관찰했다. 3 차원에서, BEC는 장거리 순서와 일관성을 특징으로하는 종래의 초강력 거동을 나타냈다. 그러나, 치수가 감소함에 따라, 초 유체는 일련의 위상 전이를 겪어서 상이한 유형의 순서 상태를 형성하게한다.

2 차원에서, BEC는 준 길이 순서 대상 상태를 형성했으며, 여기서 원자 사이의 상관 관계는 여전히 중요하지만 더 이상 무한 거리에 걸쳐 확장되지 않았다. 원자가 국소화되고 장거리 일관성을 상실함에 따라 치수를 한 차원으로 더 줄이면 초강력 거동이 완전히 분해되었습니다.

이 획기적인 연구는 차원의 차원이 지속적으로 수정됨에 따라 초 유체의 집단적 특성이 어떻게 진화하는지에 대한 포괄적 인 이해를 제공합니다. 결과는 양자 물질에 ​​대한 근본적인 이해를 심화시킬뿐만 아니라 새로운 양자 상태와 장치의 실현을위한 길을 열어줍니다. 이러한 결과는 양자 정보 처리, 정밀 측정 및 미래 양자 기술의 개발에 광범위한 영향을 미칠 수 있습니다.

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