```json
{
    "title": "Физики описали существование экзотических фрактонов в реалистичной модели",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/127309",
    "datePublished": "2026-09-08",
    "dateModified": "2026-09-08",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Физики из Центра имени Гельмгольца в Берлине (HZB) показали в новой теоретической работе, что фрактоны – экзотические квазичастицы – могут существовать в реалистичной модели квантового твердого тела. Это приближает их…",
    "author": "Алихан Ташенов",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# Физики описали существование экзотических фрактонов в реалистичной модели

Физики из Центра имени Гельмгольца в Берлине (HZB) показали в новой теоретической работе, что фрактоны – экзотические квазичастицы – могут существовать в реалистичной модели квантового твердого тела. Это приближает их к экспериментальному обнаружению, поскольку ранее существование фрактонов предсказывали только в рамках крайне отвлеченных теорий.

Фрактоны – особый тип квазичастиц, которые возникают из коллективного поведения множества взаимодействующих частиц в кристалле. Их ключевая особенность – почти полная неподвижность. Отдельный фрактон не может перемещаться самостоятельно и сдвигается с места только при взаимодействии с другими такими же частицами.

Именно это свойство может найти применение в технологиях. Ученые полагают, что на основе фрактонов можно будет создавать более надежные системы для хранения квантовой информации, так как их состояние будет сложно нарушить случайным образом.

Теоретически фрактоны могут появляться в так называемых квантовых спиновых жидкостях. Это состояние вещества, при котором магнитные моменты электронов в кристалле не образуют упорядоченную структуру даже при абсолютном нуле, а продолжают хаотично колебаться. Проблема заключалась в том, что все предыдущие модели, описывавшие такие системы, были слишком абстрактными.

В своих более ранних работах команда под руководством профессора Йоханнеса Ройтера и доктора Нильса Ниггеманна столкнулась с трудностями. Компьютерные симуляции показывали, что при сильных квантовых эффектах фрактоны исчезали, а при слабых – теряли квантовые свойства и вели себя как обычные классические частицы.

В новом исследовании физики усовершенствовали модель, которая описывает взаимодействие спинов. Численное моделирование подтвердило: фаза вещества, где могут существовать полноценные квантовые фрактоны, достижима в более реалистичных физических условиях.

Теперь ученым предстоит найти или создать в лаборатории систему, которая воспроизводит условия, заложенные в модели. Это позволит экспериментально проверить, появятся ли в ней фрактоны. Перспективной платформой для таких экспериментов считают симуляторы на ридберговских атомах.
