
Золотое сечение представляет из себя важный фундаментальный принцип всей структурной гармонии, проявляющийся во всех сферах бытия – от природных явлений до научных открытий и художественных творений. С момента своего открытия золотое правило стало незыблемым стандартом эстетики и композиции. Его сущность заключается в пропорциональном соотношении частей целого: меньшая часть относится к большей так же, как большая часть – ко всему целому. Числовое значение золотой пропорции приблизительно равно 1,6180339887. В процентном выражении это соотношение составляет 62% к 38%. Данная пропорция обнаруживается не только в пространственных формах, но и во временных интервалах. Древние цивилизации считали золотое сечение отражением космического порядка, а Иоганн Кеплер называл его одним из главных сокровищ геометрии. Современная наука интерпретирует золотое сечение как “асимметричную симметрию”, рассматривая его как универсальный принцип, определяющий структуру и порядок мироздания.

Иллюстрация от Zhang et al. / Журнал Science. Недавно группа российских физиков впервые зафиксировала исключительно стабильную сверхпроводимость в многослойном графене с ориентацией слоев под определённым углом друг к другу. В ходе этого исследования были проанализированы структуры из трёх до пяти скрученных слоёв графена. Установлено, что с увеличением количества слоёв вероятность проявления сверхпроводящих свойств возрастает, а сам эффект сохраняется до температуры в 2 кельвина. Выявленные закономерности переходов между изоляционным и сверхпроводящим состояниями многослойного графена с муаровым узором откроют новые возможности для разработки графеновых сверхпроводников. Результаты исследования опубликованы в журнале Science. Формирование электронных свойств графена возможно посредством создания многослойных структур. Поворот слоёв графена относительно друг друга приводит к образованию гексагонального муарового узора – двумерной периодической решетки с периодом, существенно превосходящим период атомарной ячейки графена.
Иллюстрация: Y. Chew et al. / Nature Photonic. Японские физики достигли значительного прорыва в области квантовых вычислений, осуществив обмен энергией между кубитами, основанными на ридберговских атомах, в наносекундном масштабе. Это достижение приближает ученых к фундаментальному пределу эффективности данной платформы. В перспективе это далее позволит проводить квантовые вычисления с более высокой скоростью, чем скорость декогеренции, которая разрушает квантовые состояния кубитов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Photonic. Несмотря на разнообразие физических платформ, используемых для полноценной реализации квантовых компьютеров (сверхпроводящие кубиты, квантовые точки, NV-центры и другие), общие принципы их построения схожи. Основной проблемой остается декогеренция – разрушение хрупких квантовых состояний под воздействием шумов. Для борьбы с этим явлением физики разрабатывают различные методы изоляции кубитов. Важно отметить, что воздействие окружающей среды на кубиты имеет определенные частотные характеристики.
Иллюстрация: Jeremy Schnittman / NASA’s Goddard Space Flight Center. Группа физиков-гравитонистов проделала масштабную работу по исследованию устойчивости черных дыр Керра с малым угловым моментом. Результаты исследования, изложенные в работе объемом 912 страниц, содержат доказательство ряда важных теорем, связанных с постановкой задачи Коши для всех основных вакуумных уравнений Эйнштейна. Авторы также разработали для решения этой задачи новый формализм. Препринт статьи доступен на сайте arxiv.org. Задача Коши в математике и физике формулируется следующим образом: зная состояние системы в определенный момент времени, можно ли предсказать ее дальнейшее развитие? Если да, то как это развитие зависит от начального состояния? Конкретное развитие системы для заданных начальных данных называется решением задачи Коши. Задача Коши считается корректно поставленной, если она имеет единственное и устойчивое решение.