Тень неопределенности: Квантовая сфера влияния черных дыр Шварцшильда
![Исследование неопределённости энтропии и когерентности для смешанного состояния Вернера вблизи чёрной дыры Шварцшильда показывает, что при чистоте системы, равной 0.5, и параметре состояния [latex]z = \frac{\sqrt{2}}{2}[/latex], неопределённость энтропии демонстрирует зависимость от расстояния [latex]R_0[/latex] и температуры Хокинга [latex]T[/latex], при этом предложенная нижняя граница для неопределённости энтропии отличается от границы, предложенной Ренесом, и проявляет себя как функция как от [latex]R_0[/latex] (при [latex]\Omega = \omega_k/T = 30[/latex]), так и от [latex]T[/latex] ([latex]\omega_k = 1[/latex], [latex]R_0 = r/R_H = 1.05[/latex]).](https://arxiv.org/html/2602.11503v1/x15.png)
Новое исследование раскрывает связь между принципами неопределенности, квантовой когерентностью и запутанностью в экстремальных условиях гравитации, окружающих черные дыры.
![Исследование неопределённости энтропии и когерентности для смешанного состояния Вернера вблизи чёрной дыры Шварцшильда показывает, что при чистоте системы, равной 0.5, и параметре состояния [latex]z = \frac{\sqrt{2}}{2}[/latex], неопределённость энтропии демонстрирует зависимость от расстояния [latex]R_0[/latex] и температуры Хокинга [latex]T[/latex], при этом предложенная нижняя граница для неопределённости энтропии отличается от границы, предложенной Ренесом, и проявляет себя как функция как от [latex]R_0[/latex] (при [latex]\Omega = \omega_k/T = 30[/latex]), так и от [latex]T[/latex] ([latex]\omega_k = 1[/latex], [latex]R_0 = r/R_H = 1.05[/latex]).](https://arxiv.org/html/2602.11503v1/x15.png)
Новое исследование раскрывает связь между принципами неопределенности, квантовой когерентностью и запутанностью в экстремальных условиях гравитации, окружающих черные дыры.
Новая методика волновой микроскопии открывает возможности для исследования экзотических квантовых явлений и нетривиальных фаз материи, таких как сверхпроводимость и топологические изоляторы.
![Система [latex]\text{SB-QOPS}[/latex] структурирована вокруг набора [latex]\text{F}[/latex], представляющего семейство операторов Паули, соответствующих собственных значений [latex]\text{EV}[/latex] и конкретного измеряемого результата [latex]\text{M}[/latex], определяемого компактной программой спецификации [latex]\text{PS\_{compact}}[/latex], что позволяет точно определить и контролировать квантовые измерения.](https://arxiv.org/html/2602.11487v1/Overview.png)
Новый подход к проверке квантовых программ позволяет повысить надежность вычислений за счет систематического поиска дефектов и применения методов смягчения ошибок.

Новое исследование показывает, как поляризация пучков электронов и позитронов влияет на квантовую запутанность и нелокальность гиперон-антигиперонных пар.
![В данной модели изучается влияние асимметричного скачка [latex]J e^{\pm\alpha}[/latex], квазипериодического потенциала на месте [latex]\lambda_j[/latex] и настраиваемой силы скачка примеси μ на поведение системы, демонстрируя возможность тонкой настройки её характеристик за счёт управления этими параметрами.](https://arxiv.org/html/2602.11155v1/x1.png)
Новое исследование показывает, что введение квазипериодичности в неэрмитовые системы может приводить к переходу от локализованных состояний к эффекту неэрмитовой кожи или расширенным состояниям.

Исследователи приблизились к фундаментальному пределу чувствительности при измерении нелинейных оптических эффектов в пустом пространстве, открывая путь к более глубокому пониманию квантовой электродинамики.
![Определение углов гелицитности для распадов [latex]e^{+}e^{-}\to Y\bar{Y}[/latex] и последовательного распада [latex]Y\rightarrow\Lambda\pi[/latex] позволяет установить взаимосвязь между спиновыми состояниями частиц и кинематическими параметрами процесса, при этом аналогичные определения для [latex]\bar{Y}\rightarrow\bar{\Lambda}\pi[/latex] опущены для краткости.](https://arxiv.org/html/2602.10398v1/diagram_new.png)
Новое исследование показывает, как квантовая запутанность изменяется в процессе распада пар гиперон-антигиперон, открывая возможности для управления квантовыми корреляциями.
В этом обзоре рассматриваются проявления и последствия нарушения симметрии взаимодействий в сложных квантовых системах, открывающие путь к новым фазам материи и необычным динамическим режимам.
![В ходе экспериментов по четырехволновому смешению (FWM) одиночных и двухкомпонентных спинов, последовательное применение брагговских импульсов позволило сгенерировать различные состояния импульса, при этом для двухкомпонентных спинов, взаимодействие с лазерным полем на длине волны 769.35 нм выявило два рассеянных состояния импульса для спина «вниз» при [latex]\lvert\pm 2\hbar k\rangle[/latex], демонстрируя симметричные FWM-процессы, визуализированные в виде волновых пакетов.](https://arxiv.org/html/2602.10873v1/x1.png)
Новое исследование демонстрирует возможности точного управления четырехволновым смешением (ЧВС) в конденсатах Бозе-Эйнштейна из изотопа калия-39, открывая перспективы для квантовых технологий.
![Радиальный профиль угловой скорости увлечения, вызванного вращающимся телом в пространстве-времени, окружённом гало из тёмной материи, демонстрирует отклонение от поведения в вакууме, обусловленное влиянием гало, моделируемого как анизотропное вещество с плотностью по типу Эрнквиста, причём конфигурация гало, определяемая параметрами [latex]Loga\_0[/latex] и [latex]LogM\_{\rm Halo}[/latex], оказывает заметное воздействие на инерционное увлечение.](https://arxiv.org/html/2602.10579v1/x2.png)
Новое исследование показывает, как темная материя, окружающая черную дыру, искажает пространство-время вокруг нее, изменяя траектории орбит и сигналы гравитационных волн.