```json
{
    "title": "Физики добились синхронизации временных кристаллов в полупроводнике",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/127715",
    "datePublished": "2026-09-24",
    "dateModified": "2026-09-25",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Физики из Технического университета Дортмунда смогли синхронизировать колебания нескольких временных кристаллов, пространственно разделенных внутри одного полупроводника. Результаты исследования, которое развивает январскую работу той же группы по созданию стабильного временного кристалла,…",
    "author": "Динара Даирова",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# Физики добились синхронизации временных кристаллов в полупроводнике

Физики из Технического университета Дортмунда смогли синхронизировать колебания нескольких временных кристаллов, пространственно разделенных внутри одного полупроводника. Результаты исследования, которое развивает январскую работу той же группы по созданию стабильного временного кристалла, опубликованы в журнале Nature Communications.

Временные кристаллы – это физические системы, чьи свойства периодически изменяются во времени без какого-либо внешнего периодического воздействия. В экспериментах дортмундской группы они формируются в полупроводнике из арсенида галлия с примесями индия и кремния при температуре около –270 °C. В таких условиях каждый локализованный электрон взаимодействует примерно с миллионом атомных ядер в своем окружении.

Чтобы запустить процесс, учёные с помощью лазера выстраивают спины электронов в одном направлении. Электроны передают свою поляризацию окружающим ядрам, а слабое магнитное поле заставляет поляризацию ядер вращаться, то есть осциллировать. Обратная связь между спинами электронов и ядер поддерживает эти колебания. За их развитием наблюдают с помощью второго лазера.

Из-за микроскопических неоднородностей в структуре полупроводника временные кристаллы в разных его областях в обычных условиях колеблются с немного разными частотами. Однако исследователи обнаружили, что если осветить сразу несколько таких областей широким лазерным лучом, их колебания синхронизируются и начинают происходить на одной частоте.

Этот эффект напоминает наблюдение Христиана Гюйгенса, который в 1665 году заметил, что два маятника, закреплённые на одной балке, со временем синхронизируются из-за слабых механических вибраций. В полупроводнике связь обеспечивается не механически, а за счёт перемещения спин-поляризованных электронов между областями, где находятся разные временные кристаллы.

Учёные установили, что синхронизация сохраняется, даже если кристаллы находятся на расстоянии до 40 микрометров друг от друга. Это более чем в тысячу раз превышает характерный размер одного осциллятора. На большем расстоянии связь пропадает, и кристаллы снова колеблются независимо. Полученные данные доказывают существование нелокальной связи между пространственно разделенными спиновыми системами и открывают путь к созданию сетей управляемых спиновых осцилляторов для технологий будущего.
