Квантовая запутанность в кротовых норах: рождение частиц и новые возможности
Исследование показывает, как рождение стационарных частиц и квантовая запутанность проявляются в вращающихся кротовых норах Тео, используя подход смешивания квантовых мод.
Исследование показывает, как рождение стационарных частиц и квантовая запутанность проявляются в вращающихся кротовых норах Тео, используя подход смешивания квантовых мод.
В статье представлен обзор современных экспериментов, направленных на проверку фундаментальных симметрий пространства-времени с использованием методов атомной и молекулярной спектроскопии.
![Исследование демонстрирует возможность извлечения работы из степеней свободы системы посредством двух протоколов измерения: в случае одиночной потенциальной ямы максимальная извлеченная работа, хотя и не превышает исходную энергию, достигает пика при [latex] \delta t = 1 \text{\,s} [/latex], а в конфигурации двойной потенциальной ямы, после преодоления барьера между ямами, извлеченная работа достоверно превышает исходную энергию, подтверждая возможность использования степеней свободы для получения полезной работы.](https://arxiv.org/html/2603.06160v1/x4.png)
Новое исследование показывает, что «скрытые» степени свободы в вязкоупругих средах обладают эффектами памяти, которые можно использовать для повышения эффективности информационных двигателей.
![Рассматриваемая система из [latex]N[/latex] слоёв, связанных локальными случайными тензорами, демонстрирует способ объединения всех мод в пределах одной площадки, игнорируя различия между слоями и позициями элементарных ячеек, а дальнейшее реплицирование системы в [latex]R[/latex] независимых копиях позволяет исследовать её свойства в различных условиях.](https://arxiv.org/html/2603.06202v1/x8.png)
Исследование устанавливает связь между случайными ансамблями двумерных фермионных тензорных сетей и теорией теплового квантового эффекта Холла, открывая путь к пониманию долгорадиусного поведения и топологических фаз.
![Массы и ширины состояний [latex]T_{c\bar{c}}(4020)[/latex] и [latex]T_{c\bar{c}}(4025)[/latex] были определены в ходе анализа процессов [latex]e^{+}e^{-}\to\pi\pi h_{c}[/latex] и [latex]D^{<i>}\bar{D}^{</i>}\pi[/latex], что позволило уточнить характеристики этих резонансов, опубликованные ранее в Physical Review Letters.](https://arxiv.org/html/2603.05564v1/x1.png)
Исследование подтверждает экзотическую природу мезона Tc(4020) и впервые представляет его детальный многоканальный анализ.
Исследование раскрывает новые грани классификации магнитных текстур с помощью дифференциальной геометрии, приводя к предсказанию необычных транспортных эффектов.
В данной работе представлен новый подход к моделированию уширения спектральных линий в плотной плазме, учитывающий влияние плазменного окружения на процессы взаимодействия электронов с атомами.

Новое исследование показывает, что стандартные метрики справедливости могут быть обманчивы в сценариях многоагентного взаимодействия, приводя к неожиданно плохим результатам даже при использовании передовых алгоритмов обучения с подкреплением.
![В рамках исследования динамики двухфотонного Раби в пределе паритетной симметрии, установлено, что квадратичная динамика фотонов, обусловленная условиями TLS, демонстрирует зависимость низкоэнергетических уровней [latex]E_{n,s}[/latex] от параметра [latex]g_z/\omega[/latex] в двух секторах TLS [latex]\sigma_z = s = \pm 1[/latex], при этом соответствующий параметр сжатия [latex]r_s[/latex] определяет границы стабильности при [latex]g_z/\omega = \pm 1/4[/latex].](https://arxiv.org/html/2603.06547v1/Figures/fig5_QO_TLS_TPRM.png)
Исследование предлагает эффективную теорию поля для описания конденсации фотонов в замкнутом объеме, открывая неожиданные параллели между физикой адронов и нелинейной оптикой.
![В исследуемой структуре, состоящей из сверхпроводящего бислоя и альтермагнитного изолятора, или трислоя с ферромагнитным изолятором, реализуется возможность управления анизотропией критического тока [latex]I\_{cx} \neq I\_{cy}[/latex] посредством внешнего магнитного поля [latex]\boldsymbol{H}=(H\_{\parallel}\cos\phi,H\_{\parallel}\sin\phi,H\_{\perp})[/latex] за счёт спинового расщепления, обусловленного альтермагнитным тензором [latex]K\_{xx}=-K\_{yy}=K[/latex] и обменным полем [latex]\boldsymbol{h}[/latex], взаимодействующим с вектором Нееля [latex]\boldsymbol{N}[/latex].](https://arxiv.org/html/2603.06188v1/x3.png)
Новое исследование показывает, как сверхпроводящие материалы могут служить индикатором альтермагнитного порядка, позволяя измерить его свойства.