„დროის კრისტალები“ ​​ფიზიკოსების გონებაში მთელი ამ წლების განმავლობაში იყო: მოულოდნელი აღმოჩენა. კელტუზას კომენტარი

კრის მონრო მუშაობდა მსგავსი დიზაინის იონის ხაფანგთან (წყარო: ჰარტმუტ ჰაფნერი)

2012 წელს ფიზიკის ნობელის პრემიის ლაურეატს ფრენკ ვილჩეკს უჩვეულო იდეა გაუჩნდა. მან შესთავაზა (და ცდილობდა დაემტკიცებინა) "დროის კრისტალების" არსებობის შესაძლებლობა. ასეთი სტრუქტურები, ფიზიკოსის აზრით, იღებენ ენერგიას მათი მოძრაობისთვის დროის სიმეტრიის დეფექტიდან. განხეთქილება, ვილჩეკის მიხედვით, მუდმივი მოძრაობის რაღაც განსაკუთრებული ფორმაა.

თავად კრისტალები ძალიან უჩვეულო სტრუქტურებია. მაგალითად, კრისტალებს (ისინი, რომელთა კრისტალურ გისოსს არ აქვს უმაღლესი - კუბური - სიმეტრია) ხასიათდება ანიზოტროპიის თვისებით. კრისტალების ანიზოტროპია არის მათი ფიზიკური თვისებების (ელასტიური, მექანიკური, თერმული, ელექტრული, მაგნიტური, ოპტიკური და სხვა) ჰეტეროგენულობა სხვადასხვა მიმართულებით.

თანამედროვე ფიზიკოსები დაინტერესებულნი არიან არა მხოლოდ კრისტალების ანიზოტროპიით, არამედ მათი სიმეტრიითაც. რაც შეეხება სიმეტრიას, ის გამოიხატება არა მხოლოდ მათ სტრუქტურაში და თვისებებში რეალურ სამგანზომილებიან სივრცეში, არამედ კრისტალური ელექტრონების ენერგეტიკული სპექტრის აღწერაში, რენტგენის დიფრაქციის, ნეიტრონის დიფრაქციისა და კრისტალებში ელექტრონული დიფრაქციის ანალიზში. ორმხრივი სივრცე და ა.შ. რაც შეეხება „დროის კრისტალებს“, აქ მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ კრისტალები დროში სიმეტრიულია.

ვილჩეკმა ამ შესაძლო ფენომენზე ჯერ კიდევ 2010 წელს ისაუბრა: „მე გამუდმებით ვფიქრობდი კრისტალების კლასიფიკაციაზე და შემდეგ ვიფიქრე, რომ თქვენ ასევე შეგიძლიათ წარმოადგინოთ სივრცე-დრო ამ თვალსაზრისით. ანუ, თუ ვიფიქრებთ კრისტალებზე სივრცეში, ლოგიკური იქნება ვიფიქროთ დროში კრისტალურ სტრუქტურებზე“. კრისტალებში ატომები იკავებენ სტაბილურ ადგილს გისოსებში. და რადგან სტაბილური ობიექტები დროთა განმავლობაში უცვლელი რჩება, არსებობს შესაძლებლობა, რომ ატომებმა დროთა განმავლობაში მუდმივად განმეორებადი გისოსები შექმნან. ისინი უბრუნდებიან თავდაპირველ პოზიციას დისკრეტული ინტერვალის შემდეგ, არღვევენ დროებით სიმეტრიას. თუ კრისტალი არ მოიხმარს ან არ გამოიმუშავებს ენერგიას, მაშინ ასეთი დროებითი კრისტალები სტაბილურია, "ძირითადი მდგომარეობაში". ამავდროულად, ბროლის სტრუქტურაში ხდება ციკლური ცვლილებები, რაც, ფიზიკის თვალსაზრისით, შეიძლება ჩაითვალოს მარადიულ მოძრაობაში.

ბევრ ფიზიკოსს ჰქონდა ეჭვი დროებითი კრისტალების არსებობის შესაძლებლობის ჰიპოთეზის მართებულობაში. მაგრამ იმ მეცნიერებმა, რომლებმაც ის მიიღეს, დაიწყეს ვილჩეკის ვარაუდის მართებულობის შესამოწმებლად გზების ძიება. და იპოვეს.

კრის მონრო მერილენდის უნივერსიტეტიდან კოლეჯ პარკში იყო პირველი, ვინც შექმნა დროის კრისტალი თავის ლაბორატორიაში. მისი იდეა იყო კვანტური სისტემის შექმნა რგოლში განლაგებული იონების ჯგუფის სახით. როდესაც ბეჭედი გაცივდება, როგორც მონრო (და მასზე ადრე სხვა მეცნიერები) ამტკიცებდნენ, მთელი სისტემის ენერგეტიკული მდგომარეობა მინიმალურ დონეზე დაეცემა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ასეთ პირობებში სისტემა გადადის „ძირითადი მდგომარეობის“ ფაზაში. თუ დროებითი სიმეტრია დარღვეულია, მაშინ ბეჭედი დროთა განმავლობაში უნდა შეიცვალოს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, როტაცია. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ამ მოძრაობის ენერგიის ამოღება, რადგან ეს ეწინააღმდეგება ენერგიის შენარჩუნების კანონს.

ეს ყველაფერი თეორიაა. პრაქტიკაში ამ იდეის განხორციელება უფრო რთულია. იონების რგოლის შექმნისა და დროებითი კრისტალების ჰიპოთეზის მართებულობის შესამოწმებლად განზრახვა რამდენიმე წლის წინ გამოაცხადეს ბერკლის მეცნიერებმა. ისინი გეგმავდნენ ასობით კალციუმის იონის შეყვანას პატარა კამერაში. ეს კამერა უნდა იყოს გარშემორტყმული ელექტროდებით და დენი ჩართული იყოს. შედეგად მიღებული ელექტრული ველი საშუალებას აძლევს იონებს გადაიტანონ დაახლოებით 100 მიკრონი სისქის პალატაში. მაშინ საჭიროა ნაწილაკების „კალიბრაცია“ ველის გასათანაბრებლად. იონები, რომლებიც ერთმანეთს იგერიებენ, წარმოქმნიან კრისტალურ რგოლს, რომელიც თანაბრად ნაწილდება კამერის გარე კიდეზე.

ვარაუდობენ, რომ ასეთ ხაფანგში იონები აღგზნებულ მდგომარეობაში იქნებიან, მაგრამ ლაზერის დახმარებით მათი კინეტიკური ენერგია თანდათან შემცირდება. გეგმის მიხედვით, სისტემის ტემპერატურა ნულზე მაღლა უნდა აიწიოს 1 მილიარდი გრადუსამდე. მას შემდეგ რაც სისტემა მიაღწევს ძირითად მდგომარეობას, მეცნიერებმა დაგეგმეს სტატიკური მაგნიტური ველის ჩართვა. ამ ველს, თუ დროის ბროლის ჰიპოთეზა სწორია, უნდა გამოეწვია იონების ბრუნვა. მას შემდეგ, რაც იონები დაბრუნდებიან საწყის წერტილში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მეცნიერები აღრიცხავენ დროებითი სიმეტრიის დარღვევას.

მონრო მსგავს გზას გაჰყვა, მხოლოდ ბეჭდის შესაქმნელად გამოიყენა არა კალიუმის, არამედ იტერბიუმის იონები. იდეის განხორციელების სირთულე ის არის, რომ შეუძლებელია ნაწილაკების არსებობის პროგნოზირება გარკვეულ დროს გარკვეულ ადგილას. მართალია, ანდერსონის ლოკალიზაციის წყალობით, ამ წესიდან არის გამონაკლისი, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია. ანდერსონის ლოკალიზაცია - ფენომენი, რომელიც ხდება, როდესაც ტალღები ვრცელდება სივრცითი არაერთგვაროვნების მქონე გარემოში და მდგომარეობს იმაში, რომ არაერთგვაროვნებაზე მრავალჯერადი გაფანტვისა და გაფანტული ტალღების ჩარევის გამო, მოძრავი ტალღების გავრცელება შეუძლებელი ხდება; რხევები იძენს მდგარი ტალღის ხასიათს, კონცენტრირებული (ლოკალიზებული) სივრცის შეზღუდულ არეალში.

შედარებით ცოტა ხნის წინ, ფიზიკოსებმა შეისწავლეს კვანტური ნაწილაკების ჯგუფები, რომლებიც ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან ისე, რომ ეს ურთიერთქმედება აიძულებს მათ ლოკალიზაციას. მონრომ შეძლო ამ კვლევის შედეგების გამოყენება, რათა აიძულა იტერბიუმის იონები დაეკავებინათ გარკვეული პოზიციები გარკვეულ დროს. შედეგად, შეიქმნა დროის კრისტალი და ამით მონროს გუნდმა დაამტკიცა დროის სიმეტრიის რღვევის შესაძლებლობა. დროებითი ბროლის თვისებების შესწავლისას აღმოჩნდა, რომ იონების აგზნების სიხშირის მნიშვნელოვანი ცვლილება იწვევს კრისტალის „დნობას“. მეცნიერთა აზრით, დროებითი კრისტალის შექმნა დიდ შესაძლებლობებს უხსნის კვანტური გამოთვლებისთვის. მაგალითად, დროებითი კრისტალების საფუძველზე შესაძლებელია საიმედო კვანტური მეხსიერების შექმნა.

მართალია, მონროსა და კოლეგების მუშაობა ჯერ კიდევ მოითხოვს შემოწმებას. ფიზიკოსთა სხვა გუნდები გეგმავენ შეამოწმონ დროის კრისტალების ეფექტის ბუნება ექსპერიმენტის განმეორებით. თუ ეს წარმატებული იქნება, მაშინ ფრენკ ვილჩეკის ჰიპოთეზა გახდება თეორია და კვანტური ფიზიკა მიიღებს სტიმულს შემდგომი განვითარებისთვის.

ჰარვარდის უნივერსიტეტის ფიზიკოსებმა შექმნეს მატერიის ახალი ფორმა – ეგრეთ წოდებული „დროის კრისტალი“, რომელსაც შეუძლია კვანტური სისტემების იდუმალი ქცევის ახსნა.
კრისტალები, მათ შორის მარილები, შაქარი ან ბრილიანტი, არსებითად არის ატომების პერიოდული განლაგება სამგანზომილებიან გისოსებში. მეორეს მხრივ, ითვლება, რომ დროის კრისტალები მეოთხე განზომილებას ამატებენ ამ განმარტებას. ვარაუდობენ, რომ გარკვეულ პირობებში, ზოგიერთმა მასალამ შეიძლება გამოიჩინოს თავი მათ სტრუქტურაში და დროში.

ფიზიკის პროფესორების მიხაილ ლუკინისა და ევგენი დემლერის ხელმძღვანელობით, მეცნიერთა ჯგუფმა ააშენა კვანტური სისტემა პატარა ალმასის გამოყენებით მილიონობით ატომური მასშტაბის მინარევებით, რომელიც ცნობილია როგორც "აზოტის შემცვლელი ვაკანსია" (NV ცენტრი). ისინი იყენებდნენ მიკროტალღურ პულსებს სისტემის წონასწორობიდან გამოსაყვანად, რის გამოც ცენტრი ტრიალებდა და აბრუნებდა მათ რეგულარული ინტერვალებით.

„ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა არაბალანსირებული კვანტური სისტემების ფიზიკის გასაგებად. ეს არის სფერო, რომელიც საინტერესოა მრავალი კვანტური ტექნოლოგიისთვის, რადგან ის ძირითადად კვანტური სისტემაა, რომელიც შორს არის წონასწორობისგან. ფაქტობრივად, აქ ბევრი რამ არის შესასწავლი და ჩვენ ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზე ვართ“, - თქვა მიხაილ ლუკინმა.
ასეთი სისტემების შექმნა თავიდან ნაკლებად სავარაუდო ჩანდა. სინამდვილეში, ზოგიერთი მკვლევარი ძალიან შორს წავიდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მათ დაამტკიცეს, რომ წონასწორობაში მყოფ კვანტურ სისტემაში დროის კრისტალის შექმნა შეუძლებელია. ფიზიკოსები განმარტავენ, რომ ჩვენს გარშემო არსებული ობიექტების უმეტესობა წონასწორობაშია. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე ცხელი და ცივი და მათ დააკავშირებთ, ტემპერატურა თანაბარი იქნება. მაგრამ ყველა სისტემა ასე არ მუშაობს. ბალანსის გარეშე მასალის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მაგალითია ბრილიანტი. ეს არის ნახშირბადის კრისტალიზებული ფორმა, რომელიც იქმნება მაღალ ტემპერატურასა და წნევაზე. ბრილიანტი არაჩვეულებრივია იმით, რომ მეტა-სტაბილურია, ანუ ფორმის მიღებით უცვლელი რჩება მას შემდეგაც, რაც მისგან სითბოს და წნევის ფაქტორები მოიხსნება.

ახლახან მეცნიერებმა დაიწყეს იმის გაცნობიერება, რომ არაბალანსირებულ სისტემებს შეუძლიათ დროის ბროლის მახასიათებლების გამოვლენა. ერთ-ერთი ასეთი მახასიათებელია ის, რომ ბროლის რეაქცია დროთა განმავლობაში სტაბილური რჩება სხვადასხვა სტიმულებთან მიმართებაში. დროის კრისტალური ეფექტი დიდ კავშირშია იმ აზრთან, რომ სისტემა ენერგიულია, მაგრამ არ შთანთქავს ენერგიას.

ასეთი სისტემის შექმნა ლუკინმა და მისმა კოლეგებმა დაიწყეს პატარა ბრილიანტით, რომელსაც აქვს მრავალი NV ცენტრი ჩადგმული. მიკროტალღური იმპულსების გამოყენებით, მეცნიერები პერიოდულად ცვლიდნენ ბრუნვის ორიენტაციას, რათა დაენახათ, გააგრძელებდა თუ არა მასალა დროის კრისტალის მსგავსად რეაქციას.

ასეთი სისტემები შეიძლება იყოს კრიტიკული სასარგებლო კვანტური კომპიუტერების და კვანტური სენსორების შემუშავებაში. ისინი აჩვენებენ იმ ფაქტს, რომ გრძელი კვანტური მეხსიერების ორი კრიტიკული კომპონენტი და კვანტური ბიტების მაღალი სიმკვრივე არ არის ურთიერთგამომრიცხავი. ფიზიკოსები ამბობენ, რომ კვლევა საშუალებას მისცემს ახალი თაობის კვანტური სენსორების შექმნას და შესაძლოა აპლიკაციების გამოყენება ისეთი ნივთებისთვის, როგორიცაა ატომური საათი.

იელის უნივერსიტეტის ფიზიკოსთა ჯგუფმა დაამტკიცა, რომ ბავშვსაც კი შეუძლია ნობელის პრემიის ლაურეატის მიერ აღმოჩენილი იდუმალი „დროის კრისტალების“ სინთეზირება!

2012 წელს ნობელის პრემიის ლაურეატმა ფიზიკოსმა ფრენკ ვილჩეკმა შემოგვთავაზა ახალი ტიპის კრისტალის არსებობა. მიუხედავად იმისა, რომ კრისტალების უმეტესობას აქვს სტრუქტურა, რომელიც მეორდება ორ ან სამ განზომილებაში, ვილჩეკმა შემოიტანა ცნება კრისტალის შესახებ, რომლის სტრუქტურა მეორდება ოთხჯერ: სამი მათგანი შეესაბამება სივრცის ზომებს, ხოლო მეოთხე - დროის განზომილებას. მან ამ ჰიპოთეტურ სტრუქტურას "დროის კრისტალი" უწოდა და მხოლოდ გასულ წელს მეცნიერებმა გაარკვიეს, როგორ შეექმნათ ისინი ლაბორატორიაში.

დროის კრისტალები

ახლახან გამოქვეყნებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ცნობილი დროის კრისტალები არსებობს არა მხოლოდ როგორც მეცნიერთა ლაბორატორიული საქმიანობის პროდუქტი. აღმოჩნდა, რომ ასეთი სტრუქტურები ბუნებრივ გარემოშიც შეიძლება ჩამოყალიბდეს, მაშინ როცა თავად პროცესი გაცილებით მარტივია, ვიდრე ექსპერტები წარმოიდგენდნენ. ეს არის კაცობრიობის დიდი წარმატება: Wilczek-ის კრისტალები შეიძლება გამოყენებულ იქნას პრაქტიკული მიზნებისთვის, მაგალითად, ულტრა ზუსტი ატომური საათების, ახალი თაობის გიროსკოპების და სხვა მოწყობილობების შესაქმნელად.

დროის კრისტალები ავლენენ ძალიან უცნაურ აქტივობას ელექტრომაგნიტური ტალღების გავლენის ქვეშ. ასეთ კრისტალში ყველა მოლეკულა ბრუნავს გარკვეული მიმართულებით და ყოველი ახალი EM პულსი იცვლება. მაგრამ მაშინაც კი, თუ იმპულსები შემთხვევითია, ბრუნვის მიმართულება მაინც იცვლება რეგულარული ინტერვალებით, ასე რომ, დროის კრისტალები შეიძლება გამოყენებულ იქნას დროის ინტერვალების საზომად, ანუ, როგორც უნივერსალური საათი.

"ბავშვსაც კი შეუძლია ამის გაკეთება"

გასულ წელს მკვლევარებმა გაარკვიეს, თუ როგორ შეექმნათ ეს კრისტალები ლაბორატორიაში საკმაოდ რთული ტექნიკის გამოყენებით, რომელიც გულისხმობს ლაზერების მითითებას იტერბიუმის ატომების კოლექციაზე. თუმცა, იელის უნივერსიტეტის ფიზიკოსების ახალმა ნაშრომმა დაამტკიცა, რომ დროის კრისტალების სინთეზირება იმდენად მარტივია, რომ ბავშვს ფაქტიურად შეუძლია ამის გაკეთება. მათ აღმოაჩინეს, რომ დროებითი კრისტალები წარმოიქმნება ჩვეულებრივი მონოამონიუმის ფოსფატის კრისტალების შიგნით, რომლებიც ხშირად გამოიყენება "ახალგაზრდა ქიმიკოსის" კომპლექტებში და სხვა საგანმანათლებლო სათამაშოებში, რომლის წყალობითაც შეგიძლიათ სახლში ლამაზი ბროლის გაზრდა. თეორიულად, ვილჩეკის კრისტალები შეიძლება დამალული იყოს თითოეულ ასეთ სტრუქტურაში.

კვლევის ავტორი შონ ბარეტი აღნიშნავს, რომ ეს მხოლოდ ფიზიკოსების სასარგებლოდ არის, ვინაიდან რაც უფრო იაფი და მარტივი პროცესია, მით უფრო ადვილია მისი შესწავლა. ახლა მათ დეტალურად უნდა გაიგონ დროის კრისტალების სინთეზის მექანიზმი და ზუსტად განსაზღვრონ, თუ როგორ შეიძლება მათი გამოყენება ტექნოლოგიური პროგრესის სასარგებლოდ.

ისინი შეძენილია მომაბეზრებელი ეპიკური ხელსაწყოებით iLvl 650 და ზემოთ.
ამჟამად უცნობია, შესაძლებელია თუ არა მათი მიღება 5 აზურიტის ნამსხვრევების კომბინაციით, თუმცა საკმაოდ სავარაუდოა.

კომენტარი ეიდო

ერთ - ერთი სამიშემოღებული Enchanting რეაგენტების ძირითადი ტიპები დრაენორის მეომრები:
შეძენილი ძირითადად Enchanting შელოცვით: Disenchant .
  1. დროის კრისტალი - შენ ამ გვერდზე ხარ
  • Time Crystal, როგორც ჩანს, არის WODსხვა "კრისტალების" ვერსია წარსულში გაფართოებებში და ყველაზე რთული მოსაპოვებელია სამიდან.
    მას ყველაზე ხშირად იღებენ იმედგაცრუებისას ეპიკურიხარისხი, ilvl 640 და ზემოთ აღჭურვილობა და იარაღიდან WOD (შესაძლოა გარდა შემთხვევითი განახლების ელემენტებისა1 ).
    ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲐ: თუნდაც არამოჯადოებულებთან ვერგამაღიზიანებელი Epic ხარისხის ნივთები. თქვენ მიიღებთ წითელ, შეცდომის ტექსტს "Cannot Disenchant".
    როგორც ჩანს, თქვენ შეგიძლიათ გააფუჭოთ ეპიკური ხარისხის ნივთები, თუნდაც ასე იყოთ არაჯადოქარი.
  • არამოჯადოებულებიდა მოჯადოებულებიერთნაირად შეუძლია ამ ნივთის „დამზადება“ სამუშაო შეკვეთების მეშვეობით, Enchanting Pavilion Lv 1-ით .
    1. სამუშაო შეკვეთები იძლევა რამდენიმე დამსხვრეული დროის კრისტალს, რომელიც მოგვიანებით შეიძლება გაერთიანდეს სრული დროის კრისტალის შესაქმნელად.
      მქონე ა მიმდევარი(საჭიროებს მომხიბლავი პავილიონის დონე 2) ამ შენობაში შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაო შეკვეთის უფრო მაღალი მოსავლიანობა.
      მეტის მიღების პროცენტული შანსი იზრდება მიმდევრების დონესთან ერთად. ()
  • დამატებით, მოჯადოებულებიშეუძლია შექმნაეს კრისტალები ორი გზით:
    1. მომხიბლავი lvl 600: Glowing Shard-ის გამოყენებით გატეხილი დროებითი კრისტალი რეცეპტით (ამისთვის Wowhead ინსტრუმენტის მინიშნება ცოტა უცნაურია) Shattered Temporal Crystal-ის შესაქმნელად (მინიჭებული თანხა იზრდება Enchanting lvl-ით), რომელიც მოგვიანებით შეიძლება გაერთიანდეს სრული დროებითი კრისტალის შესაქმნელად. Იქ არის არ გაგრილდებაამ ვარიანტისთვის.
    2. მომხიბლავი lvl 700: (ანაცვლებს წინა ვარიანტს) Glowing Shard-ის გამოყენებით Time Crystal რეცეპტით სრული დროის კრისტალის შესაქმნელად ᲓᲦᲔᲨᲘ ᲔᲠᲗᲮᲔᲚ.
  • წინა, მონაცემებით მოპოვებული ელემენტი, , აღარ არის ხელმისაწვდომი მოთამაშეებისთვის.
  • ნაძარცვის ცხრილის მიხედვით ჩანს იშვიათიდა არაჩვეულებრივი WoD-ის ხარისხის ნივთებს ახლა ასევე შეუძლიათ დროის კრისტალი გამოიღონ
  • 1 კრედიტი Exeila-ს ამ ინფორმაციისთვის.
  • რედაქტირება 1/21/15: მორგებული ინფორმაცია ნაძარცვის ცხრილის ასახვაზე, როგორც ჩანს, იშვიათი ხარისხის ნივთები აღარ იძლევა დროის კრისტალს და საჭირო ilvl გაიზარდა.
  • რედაქტირება 7/5/15: როგორც ჩანს, თქვენ შეგიძლიათ გააფუჭოთ ეპიკური ხარისხის ნივთები, თუნდაც ასე იყოთ არაჯადოქარი.

კომენტარი ჯიაჯია

მაინტერესებს, რა ilvl მექანიზმს ვიღებ შაის კრისტალის ნაცვლად, როგორც ჩანს, 608-ის მომაბეზრებელი ნივთი გაძლევს ამას, ხოლო 590-იანი წლებიდან 590-იანი წლებიდან გაძლევს შას. 598 აძლევს შას კრისტალებსაც.

კომენტარი ჰიპერსონგი

ისინი წარმოიქმნება 600 ილლ ან მეტის მომაბეზრებელი ეპიკური ნივთებით. უმარტივესი გზა იმის გასაგებად, მიიღებთ თუ არა დროებით კრისტალს თუ შა კრისტალს, არის თუ არა ელემენტებზე ნათქვამი Disenchantable (575) თუ უბრალოდ desenchantable. ნებისმიერი, რომელშიც (575) არის გამოსახული შა კრისტალი.

კომენტარი ქელთუზა

სწრაფი შეკითხვა..

როგორ იღებთ რეცეპტს 3 დატენვით? და სხვა პროფესიებშიც ასეა?

კომენტარი მისტერ ქროუ

ვინმეს გაქვთ რაიმე შემოთავაზება, თუ როგორ უნდა გადააქციოთ ისინი გაყიდვადი ნივთად?

მე ნამდვილად არ ვარ დაინტერესებული გობლინების დაჭრა AH-ზე, მაგრამ ასევე მსურს ვიპოვო გზა მათი გამოსაყენებლად, რაც პირდაპირ ოქროდ ითარგმნება.

2012 წელს ნობელის პრემიის ლაურეატმა ფიზიკოსმა ფრენკ ვილჩეკმა შემოგვთავაზა ახალი ტიპის კრისტალის არსებობა. მიუხედავად იმისა, რომ კრისტალების უმეტესობას აქვს სტრუქტურა, რომელიც მეორდება ორ ან სამ განზომილებაში, ვილჩეკმა შემოიტანა ცნება კრისტალის შესახებ, რომლის სტრუქტურა მეორდება ოთხჯერ: სამი მათგანი შეესაბამება სივრცის ზომებს, ხოლო მეოთხე - დროის განზომილებას. მან ამ ჰიპოთეტურ სტრუქტურას "დროის კრისტალი" უწოდა და მხოლოდ გასულ წელს მეცნიერებმა გაარკვიეს, როგორ შეექმნათ ისინი ლაბორატორიაში.

დროის კრისტალები

ახლახან გამოქვეყნებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ცნობილი დროის კრისტალები არსებობს არა მხოლოდ როგორც მეცნიერთა ლაბორატორიული საქმიანობის პროდუქტი. აღმოჩნდა, რომ ასეთი სტრუქტურები ბუნებრივ გარემოშიც შეიძლება ჩამოყალიბდეს, მაშინ როცა თავად პროცესი გაცილებით მარტივია, ვიდრე ექსპერტები წარმოიდგენდნენ. ეს არის კაცობრიობის დიდი წარმატება: Wilczek-ის კრისტალები შეიძლება გამოყენებულ იქნას პრაქტიკული მიზნებისთვის, მაგალითად, ულტრა ზუსტი ატომური საათების, ახალი თაობის გიროსკოპების და სხვა მოწყობილობების შესაქმნელად.

დროის კრისტალები ავლენენ ძალიან უცნაურ აქტივობას ელექტრომაგნიტური ტალღების გავლენის ქვეშ. ასეთ კრისტალში ყველა მოლეკულა ბრუნავს გარკვეული მიმართულებით და ყოველი ახალი EM პულსი იცვლება. მაგრამ მაშინაც კი, თუ იმპულსები შემთხვევითია, ბრუნვის მიმართულება მაინც იცვლება რეგულარული ინტერვალებით, ასე რომ, დროის კრისტალები შეიძლება გამოყენებულ იქნას დროის ინტერვალების საზომად, ანუ, როგორც უნივერსალური საათი.

"ბავშვსაც კი შეუძლია ამის გაკეთება"

გასულ წელს მკვლევარებმა გაარკვიეს, თუ როგორ შეექმნათ ეს კრისტალები ლაბორატორიაში საკმაოდ რთული ტექნიკის გამოყენებით, რომელიც გულისხმობს ლაზერების მითითებას იტერბიუმის ატომების კომპლექტზე. თუმცა, იელის უნივერსიტეტის ფიზიკოსების ახალმა ნაშრომმა დაამტკიცა, რომ დროის კრისტალების სინთეზირება იმდენად მარტივია, რომ ბავშვს ფაქტიურად შეუძლია ამის გაკეთება. მათ აღმოაჩინეს, რომ დროებითი კრისტალები წარმოიქმნება ჩვეულებრივი მონოამონიუმის ფოსფატის კრისტალების შიგნით, რომლებიც ხშირად გამოიყენება "ახალგაზრდა ქიმიკოსის" კომპლექტებში და სხვა საგანმანათლებლო სათამაშოებში, რომლის წყალობითაც შეგიძლიათ სახლში ლამაზი ბროლის გაზრდა. თეორიულად, ვილჩეკის კრისტალები შეიძლება დამალული იყოს თითოეულ ასეთ სტრუქტურაში. კვლევის ავტორი შონ ბარეტი აღნიშნავს, რომ ეს მხოლოდ ფიზიკოსების სასარგებლოდ არის, ვინაიდან რაც უფრო იაფი და მარტივი პროცესია, მით უფრო ადვილია მისი შესწავლა. ახლა მათ დეტალურად უნდა გაიგონ დროის კრისტალების სინთეზის მექანიზმი და ზუსტად განსაზღვრონ, თუ როგორ შეიძლება მათი გამოყენება ტექნოლოგიური პროგრესის სასარგებლოდ.