ข้อบกพร่องหมุนเพชรช้า

ข้อบกพร่องหมุนเพชรช้า

แรงจากการหมุนของข้อบกพร่องที่เรียกว่าจุดศูนย์กลางไนโตรเจน (NV) สามารถใช้เพื่อทำให้อนุภาคเพชรขนาดมหึมาเย็นลงได้ วิธีการ “ทำให้เย็นลงแบบหมุน” ซึ่งได้รับการสาธิตเป็นครั้งแรกโดยทีมนักวิจัยในฝรั่งเศส มีแนวคิดคล้ายกับการทำให้เย็นลงด้วยเลเซอร์ของอะตอม ซึ่งความดันรังสีที่กระทำโดยโฟตอนของเลเซอร์ช่วยลด ความเร็วของอะตอมที่ติดอยู่และอุณหภูมิของมัน ดังนั้น 

เทคนิคใหม่นี้

จึงมีแนวโน้มที่ดีสำหรับการใช้งานในอนาคตเช่นเดียวกับการระบายความร้อนด้วยเลเซอร์ซึ่งเป็นผู้นำการศึกษา กล่าว ในการทดลอง นักวิจัยใช้อะตอมของไนโตรเจนจำนวนหนึ่งเพื่อทำให้ผลึกเพชรที่ติดอยู่ซึ่งประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนหลายพันล้านอะตอมเย็นลง อะตอมของไนโตรเจน

มีอยู่ในรูปของสิ่งเจือปนที่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมของคาร์บอนที่อยู่ติดกันในโครงตาข่ายเพชรถูกแทนที่ด้วยอะตอมของไนโตรเจน (N) และบริเวณโครงตาข่ายที่ว่างเปล่าหรือพื้นที่ว่าง (V) ศูนย์ NV ที่ได้คือระบบคล้ายอะตอมที่มีคุณสมบัติการหมุนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้อย่างดี และสามารถโพลาไรซ์

แบบออปติกได้ เพื่อให้ทิศทางการหมุนด้านหนึ่งมีความแพร่หลายมากกว่าอีกทิศทางหนึ่ง คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการหมุนของศูนย์ NV นั้นได้รับการปกป้องจากสภาพแวดล้อมเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน ซึ่งหมายความว่ามีการประสานกันที่ดี ผลการมีเพศสัมพันธ์แบบสปินแมคคานิคอล

และเพื่อนร่วมงานกล่าวว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการใช้การหมุนของศูนย์ NV หลายแห่งเพื่อส่งผลต่อการวางแนวของผลึกเพชรที่ติดอยู่ เนื่องจากแรงบิดที่ใช้โดยสปินอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์ NV นั้นล่าช้าตามการเคลื่อนที่ของอนุภาคเพชร ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เนื่องจากอายุการใช้งานที่เชื่อมโยงกัน

ยาวนานของศูนย์ NV แรงบิดนี้สามารถทำให้การเคลื่อนที่ของอนุภาคเย็นลง และด้วยเหตุนี้ ลดอุณหภูมิ เอฟเฟกต์การทำความเย็นเชิงกลแบบสปินนี้คล้ายกับวิธีที่อิเล็กตรอนโคจรรอบอะตอมถูกใช้เพื่อทำให้การเคลื่อนที่ของอะตอมเย็นลงในโปรโตคอลการระบายความร้อนด้วยเลเซอร์

กล่าวว่า 

การมีเพศสัมพันธ์อย่างแน่นหนาระหว่างระบบควอนตัมแต่ละตัว (เช่น สปิน) และออสซิลเลเตอร์เชิงกลกำลังเป็นประเด็นร้อนในการวิจัยฟิสิกส์ควอนตัม อย่างไรก็ตาม ในขณะที่การเคลื่อนไหวเชิงกลของออสซิลเลเตอร์เหล่านี้สามารถ “อ่านออก” ได้โดยใช้ระบบสปินและในทางกลับกันยังไม่มีใคร

การตรวจจับแรงบิดที่มีความแม่นยำสูงและการใช้งานอื่นๆ เพชรซึ่งลอยได้โดยใช้การไล่ระดับสนามไฟฟ้าในสุญญากาศ สามารถทำงานเป็น “เข็มทิศ” ได้ Hétet อธิบาย และด้วยเหตุนี้จึงสามารถนำมาใช้ในการตรวจจับแรงบิดที่มีความแม่นยำสูงได้ เขาเสริมว่าวิธีการของกลุ่มยังทำให้สามารถอ่านการหมุน

ของจุดศูนย์กลาง NV ในลักษณะที่ไม่ทำลายภายใต้สภาวะแวดล้อม รวมถึงออกแบบสิ่งกีดขวาง (หรือความสัมพันธ์) ระหว่างการหมุนแต่ละครั้งและในเทคนิคต่างๆ เช่น สสาร- อินเตอร์เฟอโรเมทรีของคลื่น 

นักวิจัยที่รายงานผลงานของพวกเขาในNatureกล่าวว่าตอนนี้พวกเขาจะผลักดันความถี่

การสั่นของอนุภาคเพชรให้เกินกว่าอัตราการคลายตัวของการหมุน NV “กลยุทธ์นี้จะทำให้เราไปถึงสิ่งที่เรียกว่าโหมดแถบด้านข้างที่แก้ไขได้ ซึ่งแอปพลิเคชันที่กล่าวถึงข้างต้นจะเป็นไปได้” ประสบความสำเร็จในการทำให้วัตถุขนาดใหญ่ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเย็นลงโดยใช้ศูนย์ NV จนถึงปัจจุบัน

โพลิเมอร์เป็นโมเลกุลคล้ายสายโซ่ยาวที่ประกอบด้วยโมเลกุลขนาดเล็กที่เรียกว่าโมโนเมอร์ เป็นที่ทราบกันดีว่าสายโซ่โพลิเมอร์มักจะผูกเป็นปม แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าสิ่งนี้มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติเชิงกลของโพลิเมอร์อย่างไร และเพื่อนร่วมงานสร้างแบบจำลองว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโซ่โพลิเมอร์

ที่ผูกปมซึ่งประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอน 144 อะตอมถูกยืดออก พวกเขาพบว่าเมื่อปลายของโซ่ถูกดึงออกจากกัน ปมจะค่อยๆ แน่นขึ้นและแน่นขึ้น  ลดจำนวนอะตอมของคาร์บอนในปม  จนกระทั่งโซ่โพลิเมอร์แตกออกข้างๆ ปม ตามการคำนวณของพวกเขา โพลีเอทิลีนโพลิเมอร์จะแตก

แต่การสังเกต

ล่าสุดโดยทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติ 2 ทีมแนะนำว่าค่าคงที่นี้ไม่เป็นศูนย์ ได้แก่ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในรายงานฉบับนี้ที่ให้ข้อมูลแก่โครงการอวกาศของจีน ซึ่งภายหลังนำไปใช้เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของโครงการขีปนาวุธของจีน เมื่อจำนวนอะตอมของคาร์บอนในปมลดลงเหลือ 23

ก่อนลงสู่คอร์ท และมาถึงเส้นหลังประมาณ 30 มิลลิวินาทีทั้งบนพื้นผิวอะคริลิกและดินเหนียว นี่อาจฟังดูไม่สำคัญ แต่ความแตกต่างระหว่างลูกบอลมาตรฐานกับลูกบอลขนาดใหญ่อาจมีมากพอๆ กับความแตกต่างระหว่างคอร์ทดินเหนียวและอะคริลิก ผู้เล่นรู้ว่าดินเหนียวเป็นพื้นผิวที่ช้ากว่าอะคริลิก 

ดังนั้นผลกระทบของลูกบอลขนาดใหญ่จะมีความสำคัญ ในปีนี้ ITF จะเสนอการเปลี่ยนแปลงกฎที่อนุญาตให้ใช้ลูกเทนนิสขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อประเมินปฏิกิริยาของผู้เล่นในการแข่งขัน ในขณะเดียวกัน ขั้นตอนต่อไปสำหรับการตรวจสอบทางฟิสิกส์คือการรวมผลกระทบของการออกแบบสปิน

และเพื่อนร่วมงานพบว่าอัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหา สามารถผ่านการเปลี่ยนเฟสอย่างกะทันหันได้ เนื่องจากเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการค้นหาวิธีแก้ปัญหานั้นแตกต่างกันไป โซลูชันจะหายากขึ้นเมื่อเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเฟส เนื่องจากการค้นหา ‘ค้าง’ และจากนั้นจะง่ายขึ้นอีกครั้ง

เมื่อระบบผ่านช่วงการเปลี่ยนเฟส ทีมงานสังเกตเห็นว่าหากการเปลี่ยนเฟสเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เช่น การเปลี่ยนเฟสเป็นน้ำแข็ง ปัญหาจะยากขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หากการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การล้างอำนาจแม่เหล็กของเหล็กเมื่อถูกความร้อน ปัญหาก็จะยากเพียงพหุนามเท่านั้นและแร็กเกตต่อการกระทบและวิถีของลูก

credit : เว็บแท้ / ดัมมี่ออนไลน์