Pomodo Logo IconPomodo Logo Icon
Tanya PomodoSemua Artikel
Semua
Peneliti Denmark Ciptakan Material Baru untuk Menguak Keadaan Kuantum Tersembunyi
Courtesy of InterestingEngineering
Sains
Fisika dan Kimia

Peneliti Denmark Ciptakan Material Baru untuk Menguak Keadaan Kuantum Tersembunyi

Menciptakan sebuah sistem material baru yang dapat mereplikasi keadaan kuantum dalam vortex superkonduktor sehingga memungkinkan pengamatan dan pemahaman terhadap fenomena yang selama ini sulit ditemukan melalui eksperimen langsung.

05 Jun 2025, 20.42 WIB
33 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • Penelitian di NBI berhasil menciptakan material baru untuk mempelajari keadaan kuantum.
  • Vorteks superkonduktor memiliki potensi besar untuk aplikasi di bidang teknologi masa depan.
  • Pendekatan baru ini memungkinkan penelitian yang lebih mendalam mengenai fisika kuantum dan keadaan yang sulit dijangkau.
Kopenhagen, Denmark - Para ilmuwan di Niels Bohr Institute, Kopenhagen, berhasil mengembangkan material baru untuk mempelajari keadaan kuantum yang sulit ditemukan selama beberapa dekade. Keadaan ini ada dalam vortex superkonduktor yang sangat kecil dan sulit diukur pada percobaan biasa.
Baca juga: Laser Mengubah Sifat Magnetik Material dengan Pasangan Magnon di Suhu Ruang
Mereka menggunakan pendekatan unik dengan mereplikasi fisika vortex tersebut menggunakan silinder superkonduktor kecil yang dialiri flux magnetik. Metode ini memungkinkan pengamatan kondisi kuantum dalam skala yang lebih besar dan bisa dikontrol sendiri oleh para peneliti.
Mempelajari vortex superkonduktor sangat penting karena memahami perilakunya bisa membantu mengembangkan material superkonduktor yang bisa membawa arus listrik sangat besar, memberikan manfaat besar untuk teknologi masa depan.
Pendekatan dari penelitian ini juga memungkinkan pembuatan simulator kuantum hibrida. Simulator ini berguna untuk meniru dan mempelajari desain material baru dengan cara yang lebih mudah dan akurat di kemudian hari.
Baca juga: Peneliti Simulasikan Spontaneous Symmetry Breaking Suhu Nol dengan Komputer Kuantum
Penemuan dan metode yang dikembangkan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Physical Review Letters dan menjadi dasar penting untuk penelitian lanjutan di bidang fisika kuantum dan superkonduktor.
Sumber: https://interestingengineering.com/science/danish-designer-material-elusive-quantum-states

Pertanyaan Terkait

Q
Apa fokus penelitian yang dilakukan oleh Institut Niels Bohr?
A
Fokus penelitian yang dilakukan oleh Institut Niels Bohr adalah untuk memahami keadaan kuantum yang sulit dijangkau, terutama terkait vorteks superkonduktor.
Q
Apa yang dimaksud dengan keadaan kuantum yang sulit dijangkau?
A
Keadaan kuantum yang sulit dijangkau adalah keadaan yang berada pada skala energi yang sangat kecil, sehingga tidak dapat diresolusi dalam eksperimen skala kuantum.
Q
Siapa yang memimpin tim penelitian di NBI?
A
Tim penelitian di NBI dipimpin oleh Profesor Saulius Vaitiekėnas.
Q
Mengapa penelitian ini penting untuk teknologi masa depan?
A
Penelitian ini penting untuk teknologi masa depan karena dapat mengarah pada pengembangan superkonduktor yang lebih efisien dan teknologi kuantum yang lebih canggih.
Q
Di mana hasil penelitian ini dipublikasikan?
A
Hasil penelitian ini dipublikasikan di jurnal Physical Review Letters.

Artikel Serupa

Platform Programabel Buatan untuk Memahami Efek Spin Elektron pada Molekul Berpilin
Platform Programabel Buatan untuk Memahami Efek Spin Elektron pada Molekul Berpilin
Dari InterestingEngineering
Simulasi Laser Petawatt Ciptakan Cahaya dari Kekosongan Ruang Hampa
Simulasi Laser Petawatt Ciptakan Cahaya dari Kekosongan Ruang Hampa
Dari InterestingEngineering
Mengungkap Geometri Kuantum Dalam Kristal: Jalan Baru ke Superkonduktor Masa Depan
Mengungkap Geometri Kuantum Dalam Kristal: Jalan Baru ke Superkonduktor Masa Depan
Dari QuantaMagazine
Material Kuantum Baru dari Rice University untuk Elektronik Hemat Energi
Material Kuantum Baru dari Rice University untuk Elektronik Hemat Energi
Dari InterestingEngineering
Rahasia Material Superkuantum Berfungsi di Suhu Lebih Tinggi Terungkap
Rahasia Material Superkuantum Berfungsi di Suhu Lebih Tinggi Terungkap
Dari InterestingEngineering
MIT Berhasil Tangkap Gambar Interaksi Atom Individu di Ruang Angkasa
MIT Berhasil Tangkap Gambar Interaksi Atom Individu di Ruang Angkasa
Dari InterestingEngineering
Platform Programabel Buatan untuk Memahami Efek Spin Elektron pada Molekul BerpilinInterestingEngineering
Sains
1 bulan lalu
38 dibaca

Platform Programabel Buatan untuk Memahami Efek Spin Elektron pada Molekul Berpilin

Simulasi Laser Petawatt Ciptakan Cahaya dari Kekosongan Ruang HampaInterestingEngineering
Sains
1 bulan lalu
96 dibaca

Simulasi Laser Petawatt Ciptakan Cahaya dari Kekosongan Ruang Hampa

Mengungkap Geometri Kuantum Dalam Kristal: Jalan Baru ke Superkonduktor Masa DepanQuantaMagazine
Sains
1 bulan lalu
107 dibaca

Mengungkap Geometri Kuantum Dalam Kristal: Jalan Baru ke Superkonduktor Masa Depan

Material Kuantum Baru dari Rice University untuk Elektronik Hemat EnergiInterestingEngineering
Sains
1 bulan lalu
97 dibaca

Material Kuantum Baru dari Rice University untuk Elektronik Hemat Energi

Rahasia Material Superkuantum Berfungsi di Suhu Lebih Tinggi TerungkapInterestingEngineering
Sains
1 bulan lalu
65 dibaca

Rahasia Material Superkuantum Berfungsi di Suhu Lebih Tinggi Terungkap

MIT Berhasil Tangkap Gambar Interaksi Atom Individu di Ruang AngkasaInterestingEngineering
Sains
2 bulan lalu
94 dibaca

MIT Berhasil Tangkap Gambar Interaksi Atom Individu di Ruang Angkasa