Что если Вселенная — не единственная, а существует множество? Учёные в Денвере разрабатывают технологии, которые могут это подтвердить. Их компактный прибор позволяет анализировать мельчайшие частицы и энергетические поля. Внутри него находятся электроны, движущиеся с поразительной скоростью, создавая мощные колебания. Они формируют поля, которые также могут быть использованы для диагностики и терапии заболеваний.
Инженеры из Денвера создали устройство, которое способно изменить представление о научных границах. Они создали миниатюрный чип из кремния, который вырабатывает поля огромной мощности. Ранее подобные достижения требовали сооружений длиной в десятки километров, а теперь всё помещается на пластинке размером с монету. С новыми открытиями эксперты заговорили о гамма-лазерах, точечном удалении опухолей и глубоком понимании устройства Вселенной.
Исследования проводятся в лаборатории университета Колорадо. Новая технология воспроизводит процессы, происходящие в ускорителях, подобных ЦЕРНу. Принцип работы основан на поведении квантового электронного газа — внутри кремниевой структуры электроны движутся с высокой скоростью. Эти колебания создают электромагнитные импульсы, которые раньше можно было получить только в гигантских установках. Теперь для этого достаточно чипа, который можно носить в кармане.

Основное преимущество — установка устойчива к температурным изменениям. Встроенные микроканалы равномерно распределяют тепло, а специальный кристаллический каркас поддерживает целостность схемы даже в экстремальных условиях. Это позволяет учёным наблюдать за мельчайшими процессами, не угрожая повреждением образца. Новая система открывает доступ к изучению атомного ядра и взаимодействия частиц, переноса энергии и структуры материи, которые ранее были недоступны для наблюдения.
Проект основывается на многолетних исследованиях профессора Сахаи, который с 2018 года занимается работой на стыке инженерии и физики плазмы. Вместе с аспирантом они разработали концепцию и реализовали её, тестируя прототип в национальной лаборатории Стэнфорда. Эта работа потребовала тщательной настройки и многих испытаний. Лишь со временем удалось достичь стабильной работы устройства.

