В отличие от используемых астрофизических моделей, которые дают приближенные результаты, такой подход позволяет проводить экспериментальные исследования в лаборатории и предлагает более точный ответ, почему и как меняется движение звезд относительно центра галактики и как она может трансформироваться, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.
Космос — сложная динамическая нелинейная система. Это значит, что мельчайшие изменения в начальных условиях приводят к непредсказуемым результатам. Поэтому прогнозировать астрономические события в масштабе Вселенной, так же как и погоду, возможно лишь на короткий срок. Для этого ученые используют разные математические модели.
Одна из них — потенциал Хенона-Хейлеса. Он позволяет изучить динамику движения звезд вокруг центра галактики численным и аналитическим методом, то есть не только рассчитать, при каких условиях периодическое движение звезды станет хаотическим, но и понять, почему это произойдет. Однако методы математического моделирования в физике всегда основаны на использовании допущений, благодаря которым математическое описание в принципе становится возможным. Такие допущения неизбежно приводят к потере информации об исследуемой системе, а провести эксперимент на реальных космических объектах и проверить выводы исследования — не осуществимо.
Исследователи международного научно-образовательного центра физики наноструктур ИТМО выяснили, что классический астрофизический потенциал Хенона-Хейлеса можно реализовать и при движении атомарных ионов в специально разработанных ловушках. Так ионы могут сыграть роль звезд в астрофизических экспериментах прямо в лаборатории.
Чтобы моделировать астрономические события в лаборатории, ученые спроектируют новый тип ловушки для частиц. В ее основе — две стеклянные подложки с нанесенными электродами из оксида индия-олова. Такая конструкция позволит создать желаемое распределение электрического поля, чтобы наблюдать и анализировать движение ионов с помощью оптических методов.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале International Journal of Bifurcation and Chaos.