jeudi 8 février 2024

SCIENCES ENERGIES ENVIRONNEMENT

 



Physicists develop highly robust time crystal









a

Des physiciens développent un cristal temporel très robuste
par l'Université TU de Dortmund

Ce qui ressemble à une flamme est la mesure du nouveau cristal temporel : chaque point correspond à une valeur expérimentale, ce qui donne lieu à différentes vues de la dynamique périodique de la polarisation du spin nucléaire du cristal temporel. Crédit : Alex Greilich/Université TU de Dortmund
Une équipe de l’Université TU de Dortmund a récemment réussi à produire un cristal temporel très durable qui a vécu des millions de fois plus longtemps que ce qui avait pu être montré lors d’expériences précédentes. Ce faisant, ils ont corroboré un phénomène extrêmement intéressant, postulé il y a une dizaine d’années par le prix Nobel Frank Wilczek et qui avait déjà trouvé sa place dans les films de science-fiction.


Les résultats ont été publiés dans Nature Physics.

Les cristaux ou, pour être plus précis, les cristaux dans l’espace, sont des arrangements périodiques d’atomes sur de grandes échelles. Cet agencement donne aux cristaux leur aspect fascinant, avec des facettes lisses comme celles des pierres précieuses.

Comme la physique traite souvent l'espace et le temps sur un seul et même niveau, par exemple en relativité restreinte, Frank Wilczek, physicien au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et lauréat du prix Nobel de physique, postulait en 2012 qu'en plus de des cristaux dans l’espace, il doit aussi y avoir des cristaux dans le temps.

Pour que cela soit le cas, dit-il, il faudrait que l’une de leurs propriétés physiques commence spontanément à changer périodiquement dans le temps, même si le système ne subit pas d’interférence périodique correspondante.

La possibilité de tels cristaux temporels a fait l'objet d'un débat scientifique controversé pendant plusieurs années, mais n'a pas tardé à arriver dans les salles de cinéma : par exemple, un cristal temporel a joué un rôle central dans le film Avengers : Endgame (2019) des studios Marvel.

Depuis 2017, les scientifiques ont en effet réussi à plusieurs reprises à démontrer un potentiel cristal temporel. Cependant, il s'agissait de systèmes qui, contrairement à l'idée originale de Wilczek, sont soumis à une excitation temporelle avec une périodicité spécifique, mais réagissent ensuite avec une autre période deux fois plus longue.


Un cristal qui se comporte périodiquement dans le temps, bien que l’excitation soit indépendante du temps, c’est-à-dire constante, n’a été démontré qu’en 2022 dans un condensat de Bose-Einstein. Cependant, le cristal n’a vécu que quelques millisecondes.

Les physiciens de Dortmund dirigés par le Dr Alex Greilich ont conçu un cristal spécial en arséniure d'indium et de gallium, dans lequel les spins nucléaires servent de réservoir pour le cristal temporel. Le cristal est continuellement éclairé de sorte qu'une polarisation de spin nucléaire se forme par interaction avec les spins électroniques. Et c’est précisément cette polarisation de spin nucléaire qui génère alors spontanément des oscillations, équivalentes à un cristal temporel.

L'état actuel des expériences est que la durée de vie du cristal est d'au moins 40 minutes, soit 10 millions de fois plus longue que ce qui a été démontré jusqu'à présent, et qu'il pourrait potentiellement vivre bien plus longtemps.

Il est possible de faire varier la période du cristal sur de larges plages en modifiant systématiquement les conditions expérimentales. Cependant, il est également possible de se déplacer dans des zones où le cristal « fond », c'est-à-dire perd sa périodicité.

Ces domaines sont également intéressants, car des comportements chaotiques, qui peuvent se maintenir sur de longues périodes, se manifestent alors.

C’est la première fois que les scientifiques peuvent utiliser des outils théoriques pour analyser le comportement chaotique de tels systèmes.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMMENTAIRES
Je me suis posé des questions  :
Ces physiciens ont-ils produit le plus gros cristal temporel à ce jour ?

Le nouveau cristal temporel comprend 57 particules quantiques, soit plus de deux fois la taille d'un cristal temporel de 20 particules simulé l'année dernière par des scientifiques de Google. C'est si gros qu'aucun ordinateur conventionnel ne pourrait le simuler, explique Chetan Nayak, physicien de la matière condensée chez Microsoft, qui n'a pas participé aux trvail
-Un cristal temporel a-t-il été fabriqué ?
Depuis lors, les cristaux de temps n’ont été fabriqués que très peu de fois, car leur création est extrêmement difficile. Mais les expériences de l’Université Aalto suggèrent un moyen de les fabriquer plus facilement et plus longtemps. C'était également la première fois que deux cristaux temporels étaient utilisés pour former un quelconque type de système.
-Google a-t-il créé un cristal temporel qui défie la physique ?
L'ordinateur quantique de Google a généré un cristal temporel, un objet qui défie les lois de la physique scientifique. Les cristaux temporels enfreignent la deuxième loi de la thermodynamique en ce sens que la chaleur et les autres énergies ne circulent pas naturellement de l'objet vers d'autres objets au fil du temps et que l'énergie ne reflue pas d'elle-même.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXMore information: A. Greilich et al, Robust continuous time crystal in an electron–nuclear spin system, Nature Physics (2024). DOI: 10.1038/s41567-023-02351-6

Journal information: Nature Physics 

Provided by TU Dortmund University 

Explore further

Researchers observe continuous time crystal




1 commentaire:

  1. Il s'agit certainement d'une synchronisation spatio-temporelle (genre BEC) avec les Bodys subquantiques qui eux oscillent en permanence sans frottement aucun.
    Amitié Olivier
    Dominique

    RépondreSupprimer