دقیق‌ترین اندازه‌گیری نوترون برای درک چگونگی کشف جهان

طول عمر نوترون

عمر دقیق نوترون به درک چگونگی تشکیل جهان کمک می‌کند. حال برخی فیزیکدانان به سرپرستی پژوهشگران دانشگاه ایندیانا بلومینگتون مدعی هستند دقیق‌ترین اندازه گیری از طول عمر نوترون را انجام داده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از فیز، نتایج پژوهش این تیم متشکل از  ۱۰ آزمایشگاه ملی و دانشگاه در ایالات متحده و سراسر دنیا، نشان می دهد دقت این اندازه گیری دو برابر دفعات قبل است.

براساس این پژوهش  که در ژورنال «فیزیکال ریویو لترز» منتشر شده، میزان خطا کمتر از یک دهم درصد بوده است.

دیوید بکستر مدیر دپارتمان کالج هنر و علوم بلومینگتون گفت: این تحقیق استاندارد جدیدی برای یک اندازه گیری تعیین می‌کند که اهمیت زیادی برای پاسخ به سوالاتی مانند فراوانی نسبی عناصر ایجاد شده در جهان اولیه دارد.

هدف این آزمایش اندازه گیری مدت زمان متوسطی است که یک نوترون آزاد خارج از هسته اتم باقی می‌ماند.

دانیل سالوات یکی از آزمایشگران در این باره گفت: روند تبدیل نوترون به پروتون با انتشار الکترون نوری و یک نوترینوی تقریباً بدون جرم صورت می‌گیرد. این اندازه گیری به این دلیل مهم است که عمر دقیق نوترون به درک چگونگی تشکیل جهان کمک می‌کند.

نوترون‌های مورد استفاده در این تحقیق توسط منبع «اولت را کولد» در مرکز علمی Los Alamos Neutron Science در آزمایشگاه ملی لوس آلاموس تولید شده است. آزمایش UCNtau این نوترون‌ها را که دمای آنها تقریباً به صفر مطلق کاهش می‌یابد ، در داخل وانی که با حدود ۴ هزار آهنربا پوشیده شده، به دام می‌اندازند.

پژوهشگران پس از ۳۰ تا ۹۰ دقیقه انتظار، نوترون‌های باقی مانده در وان را می‌شمارند. طراحی منحصر به فرد تله UCNtau سبب می‌شود نوترون‌ها بیش از ۱۱ روز ذخیره شوند. این مدت زمان بسیار طولانی‌تر از طرح‌های قبلی است و نیاز یه اصلاحات سیستماتیکی را به حداقل می‌رساند که ممکن است نتایج اندازه گیری های طول عمر را دچار مختل کنند.

در این پژوهش طی ۲ سال بیش از ۴۰ میلیون نوترونی که با این روش به دام افتاده بودند شمارش شد.

راهکار ژاپنی‌ها برای استفاده از رایانه‌های کوانتومی در دمای عادی

محققان ژاپنی راهکاری برای استفاده از رایانه‌های کوانتومی در دمای عادی یافتند.

به گزارشپایگاه خبری صنایع مدرن به نقل از نیواطلس، محققان ژاپنی برای تسهیل به‌کارگیری رایانه‌های کوانتومی در دمای عادی اتاق به دستاورد فنی جدیدی دست یافته‌اند.

در برخی رایانه‌های کوانتومی از فوتون‌ها برای انتقال ذرات حاوی داده استفاده می‌شود. به منظور رمزگذاری اطلاعات و گنجاندن آنها در فوتون‌ها، الکترون‌های رایانه‌های کوانتومی باید در شرایط خاصی قرار بگیرند که تنها در دمای بسیار پایین محقق می‌شود. تعامل این الکترون‌ها با برخی مواد خاص که نور از آنها ساطع می‌شود، باعث انتقال داده‌ها از طریق پروتون‌ها و در نهایت ذخیره سازی و جابجایی آنها می‌شود.

یکی از روش‌های رمزگذاری اطلاعات برای ذخیره سازی آنها در رایانه‌های کوانتومی، به روش نور قطبی شده در شیار مشهور است.

الکترون‌ها در نوارهای انرژی متفاوتی وجود دارند و شیارهایی بین این نوارها با سطح انرژی پایین ایجاد می‌شود. زمانی که الکترون‌ها در این شیارها نور تولید می‌کنند، الگوهای مدور نور قطبی شده خلق می‌کنند که ممکن است به سمت چپ یا راست بپیچند. این ویژگی کایرالیته نام دارد و از آن برای ذخیره سازی و انتقال اطلاعات کوانتومی استفاده می‌شود.

مشکل آن است که فرایند یادشده تنها با استفاده از آهن رباهای بسیار قوی و در سرمای صفر مطلق رخ می‌دهد. لذا تولید و استفاده از رایانه‌های کوانتومی در شرایط خاص آزمایشگاهی ممکن است. اما محققان دانشگاه ناگویا راهی را برای تولید این نور قطبی شده در دمای عادی اتاق یافته‌اند.

در آزمایش‌های اولیه از یک دستگاه نیمه هادی جدید برای تولید این نور در دمای منفی ۱۹۳ درجه استفاده و مشخص شد در صورت اعمال فشار، نور قطبی شده در هوای گرم‌تر نیز تولید می‌شود. لذا دستگاه جدیدی با استفاده از تنگستن دی سولفید کشیده شده بر روی یک بستر پلاستیکی تولید شد.

با خم کردن این ترکیب مواد مورد استفاده در فرایند تولید نور قطبی شده تحت فشار قرار گرفتند و لذا ساخت رایانه کوانتومی که در دمای اتاق قادر به فعالیت باشد، ممکن شد. این دستاورد مهم علمی به استفاده گسترده‌تر از رایانه‌های کوانتومی منجر خواهد شد.

خروج از نسخه موبایل