Wissenschaftler haben die bisher kleinsten Messungen der Schwerkraft erreicht. Dabei haben sie eine neue Technik verwendet, die möglicherweise dazu beitragen kann, die Quantisierung der Schwerkraft und ihre Beziehung zur Allgemeinen Relativitätstheorie und zur Quantenmechanik besser zu verstehen.
Neue Forschungsergebnisse legen nahe, dass dunkle Materie, ein mysteriöses Element, das den Großteil der Masse des Universums ausmacht, ein Spiegelbild unseres eigenen Universums sein könnte, aber mit gebrochenen Regeln. Dunkle Materie interagiert nicht mit Licht oder Materie, die aus Atomen besteht, und ihre Anwesenheit kann nur durch ihre gravitative Anziehungskraft nachgewiesen werden. Diese Spiegelung von dunkler Materie könnte zur Erklärung des Zufalls des identischen Anteils von dunkler und normaler Materie im Universum beitragen.
Forscher haben einen Durchbruch bei der Kühlung von Schallwellen in optischen Fasern erzielt, was sie dem quantenmechanischen Grundzustand näher bringt und klassische und Quantenmechanik verbindet.
SandboxAQ, ein führendes Technologieunternehmen, wurde kürzlich mit einem renommierten Vertrag der US-Luftwaffe zur Durchführung von Forschung zur Quantum-Navigation ausgezeichnet. Dieser Vertrag unterstreicht die Expertise des Unternehmens in modernsten Technologien und sein Engagement für die Weiterentwicklung des Navigationsbereichs.
Ein neuer Materiezustand, der die Welt der Quantencomputer verändern könnte.
Forscher haben den fractionalen quantenanomalen Hall-Effekt (FQAHE) in einem Moiré-Supergitter aus mehrschichtigem Graphen und hBN beobachtet. Der FQAHE, der das magnetische Gegenstück zum fractionalen Quanten-Hall-Effekt darstellt, wurde zuvor nur in verdrehtem MoTe2 beobachtet. Das Team beobachtete quantisierte Hall-Widerstandsplateaus und Einbrüche des Längswiderstands bei bestimmten Füllungsfaktoren des Moiré-Supergitters. Durch die Einstellung des Gate-Verschiebungsfeldes und der Füllungsfaktoren beobachteten die Forscher auch Phasenübergänge zwischen verschiedenen Elektronenzuständen. Diese Entdeckung eröffnet Möglichkeiten zur Erforschung von Ladungsfraktionierung und nicht-abelschen anionischen Flechtungen.
Astronomen haben eine massive, wellenförmige Kette aus gasförmigen Wolken in der Milchstraße entdeckt, die als Radcliffe-Welle bezeichnet wird. Sie haben nun festgestellt, dass sich die Radcliffe-Welle nicht nur wie eine Welle anfühlt, sondern sich auch wie eine bewegt und dabei durch Raum und Zeit oszilliert.
Astronomen haben mithilfe des VLTs der ESO das hellste und leuchtkräftigste Quasar entdeckt, betrieben vom am schnellsten wachsenden bekannten Schwarzen Loch, das jeden Tag die Masse einer Sonne ansammelt.