物理学家揭示了量子世界的非互惠流动
由合成磁场引起的电流围绕三角形原子的定向循环。
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物理学家埃克塞特和萨拉戈萨创造了一个理论,描述了如何在量子水平上诱导非互易性,为下一代纳米技术的非互易传输铺平了道路。
来自英国埃克塞特大学(University of Exeter)和西班牙萨拉戈萨大学(University of Zaragoza)的两位理论物理学家开发了一种量子理论,解释如何设计量子光和物质的非互反流动。该研究可能对量子技术的创造具有重要意义,量子技术需要在小尺度上定向传递能量和信息。
在物理学中,互惠是一个普遍存在的概念。牛顿定律中有一个著名的例子:每一个作用力都有一个大小相等、方向相反的反作用力。在物理学的任何领域,从力学到光学再到电磁学,相互作用这样一个强大的概念被打破,通常与可以用于技术应用的惊喜联系在一起。例如,一个非互易二极管允许电流向前而不是向后通过,从而形成微电子工业的组成部分。
在他们的最新研究中,唐宁和Zueco提供了一个围绕强相互作用量子物体的三角簇的非互反输运的量子理论。受到量子环物理学的启发,他们表明,通过设计一个人工磁场,人们可以调整星团周围能量流的方向。该理论解释了强粒子相互作用,比如在一条能量条上出现方向性,并考虑了耗散对非互易量子电流形成的有害影响。
该研究可能有助于开发需要高效、定向传输的量子器件,以及对强相互作用量子相、合成磁场和量子模拟器的进一步研究。
埃克塞特大学的查尔斯·唐宁解释说:我们的计算提供了在原子和光子具有强相互作用的封闭纳米晶格中如何激发定向传输的见解,这可能会导致具有高度定向特性的新器件的发展。”
“量子三聚体中的非互惠种群动力学”发表于英国皇家学会学报A这是一份历史悠久的期刊,从1905年起就开始发表科学研究。
期刊:《英国皇家学会学报:数学物理与工程科学》
DOI:10.1098 / rspa.2021.0507
文章标题:量子三聚体中的非互反种群动力学
文章发表日期:2021年11月17日
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路易丝Vennells
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