物理学家揭示了量子材料中隐藏的几何结构,这些几何结构使电子弯曲,就像重力使光弯曲一样

这一新发现可能为太赫兹技术铺平道路

来源:ZME科学

想象一下,在一座城市中旅行,街道本身会根据您行驶的速度而改变形状。对于以接近光速运动的微小粒子来说,这样的事情确实是可能的。物理学家怀疑,电子的微观世界在类似的不断变化的景观上运行,受隐藏的几何形状控制,这种几何形状扭曲电子的运动,就像重力弯曲围绕大质量恒星的光路一样。

现在,一组研究人员不仅证实了这种“量子度量”的存在,而且还在一类常见材料中对其进行了测量,这有可能为我们提供下一代计算的关键。

我们通过硅芯片引导的操控实现了对电子的掌握,定义了现代文明。但当我们寻求建造能够以闪电般的速度处理数据的计算机和能够无损地传输电力的电网时,我们传统的亚原子世界地图被证明是不够的。我们需要从根本上了解地形。

来自日内瓦大学 (UNIGE)、萨莱诺大学和 CNR-SPIN 研究所的合作团队在绘制这张新地图方面迈出了巨大的一步。通过观察电子在强磁场下如何偏离轨道,他们发现量子材料内部的“空间”是弯曲的,其扭曲电子轨迹的方式可能会彻底改变我们构建从传感器到超级计算机的一切的方式。

弯曲电子路径

传统上,物理学家认为电子在晶格中移动就像弹球从保险杠上弹起一样。然而,在量子领域,“板”本身可能会扭曲。这种扭曲是用量子度量来描述的。

长期以来,这个概念是一个抽象的数学概念。它在纸上看起来很漂亮,但在实验室中却难以捉摸。

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