Сверхпроводимость как ключ к разгадке альтермагнетизма
![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.
![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.
Исследование раскрывает глубокую связь между асимметрией квантовой электродинамики и гравитации, предлагая новый взгляд на решение проблемы инфракрасных расходимостей.
![Наблюдается, что вклад отдельных мгновенных решений в перенормированную числовую волновую функцию при [latex]\hbar = 1/80[/latex] демонстрирует быстрое затухание начальных колебаний с характерным временем порядка [latex]1/\omega[/latex] и амплитудой около -0.3, что обусловлено смешением гауссова состояния с резонансными состояниями вблизи вершины потенциального барьера, как подтверждается их быстро осциллирующими фазами.](https://arxiv.org/html/2603.06575v1/x12.png)
В статье представлен глубокий анализ применения интеграла по траекториям для расчета волновых функций, демонстрирующий возможности преодоления классических барьеров и описания резонансного рассеяния.
![В исследовании демонстрируется, что фрактоны, разделенные по осям <i>x</i> и <i>z</i>, способны перемещаться в соответствующих плоскостях <i>xyxy</i> и <i>yzyz</i>, причём эти конфигурации, описываемые относительными координатами [latex]\boldsymbol{r}\_{xy}=(1,0)[/latex] и [latex]\boldsymbol{r}\_{yz}=(0,1)[/latex], соответствуют единой волновой функции, объединяя указанные плоскости.](https://arxiv.org/html/2603.05594v1/x1.png)
Новое исследование демонстрирует, как метод импульсно-зондовой спектроскопии позволяет диагностировать необычные свойства фрактонных фаз материи, в частности, статистику «брайдинга» их квазичастиц.
![Диаграмма Картера-Пенороуза для случая [latex]0 < 6M < l_0 < 6M[/latex] демонстрирует, что сингулярность заменяется пространственно-подобным отскоком, скрытым за горизонтом событий, что указывает на альтернативную модель чёрной дыры без конечной сингулярности.](https://arxiv.org/html/2603.05543v1/x4.png)
Исследование предлагает решение проблемы сингулярности в чёрных дырах, основанное на концепции квантового отскока, возникающего из дуальности T в теории струн.
![В процессе [latex]e^{-}e^{+}\to\tau^{-}\tau^{+}[/latex] доминирующим вклагом на энергиях, характерных для STCF, является диаграмма Фейнмана высшего порядка, в то время как вклады, опосредованные частицами Хиггса и Z-бозонами, пренебрежимо малы и не учитываются.](https://arxiv.org/html/2603.05846v1/x2.png)
Исследование потенциала Супер Тау-Чарм Фасилити для измерения квантовой запутанности и проверки корреляций, предсказанных неравенствами Белла, открывает новые возможности для проверки основ Стандартной модели.
![В диагностике, чувствительной к состоянию, классические стохастические, тепловые и фазово-случайные гравитационные фоны демонстрируют универсальное масштабирование [latex]\Gamma_{02} = 2\Gamma_{01}[/latex], приводя к [latex]R = 1[/latex], в то время как вакуумные флуктуации квантованного гравитационного поля вызывают отклонение [latex]R = 1 + g[/latex], отражая подавление декогеренции в подпространстве состояний [latex]{\vert 0 \rangle, \vert 1 \rangle}[/latex], причём в реальных лабораторных условиях [latex]g \ll 1[/latex].](https://arxiv.org/html/2603.05731v1/o.png)
Новое исследование предлагает способ определить природу гравитационных волн, анализируя особенности декогеренции в макроскопических квантовых системах.
Исследование теоретически обосновывает существование уникальных спиновых возбуждений в новой магнитной фазе и предсказывает нерелятивистский тепловой эффект Эдльштейна, открывая перспективы для энергоэффективной спинтроники.
Статья посвящена принципам голографии, связывающим гравитацию и квантовую теорию поля, и потенциальным возможностям построения теории квантовой гравитации.
![Наблюдения за двойными звёздными системами показывают, что период обращения [latex]P_{\rm orb}[/latex] тесно связан с периодом вращения [latex]P_{\rm rot}[/latex], причём большинство систем с периодами обращения менее трёх дней демонстрируют синхронизацию, образуя так называемую](https://arxiv.org/html/2603.04554v1/2603.04554v1/x3.png)
Новое исследование посвящено изучению процессов синхронизации вращения и циркуляризации орбит в тесных двойных звездных системах, раскрывая взаимосвязь между периодом обращения, массой звезд и степенью их синхронизации.