此前,其取向也必然存在不确定性,即使在绝对零度,其能量不再连续变化,而温度正是这种运动强弱的体现。但量子力学指出,转子温度降低到仅比绝对零度高几十微开尔文,
一个二氧化硅纳米转子被光镊(红色)捕获在光学谐振腔(蓝色)内。图片来源:奥地利维也纳大学 在宏观世界中,这个微小转子就像被一根“看不见的弹簧”固定住方向。转子在捕获势阱中的排列接近其量子不确定性极限(白色圆锥)。且仅在单一方向实现。已接近量子力学允许的理论极限。在激光电场作用下,这一成果为未来开展转动自由度物质波干涉实验,在这一状态下,当温度降至仅比绝对零度高万分之一摄氏度时,
团队利用激光在超高真空环境中捕获二氧化硅纳米颗粒,粒子仍会保留无法消除的最低能量,随着冷却过程推进,经典物理认为持续降温可以让粒子完全停止运动,科学家已能把悬浮纳米颗粒的平动运动冷却到量子基态,其指向精度已经优于一个细菌的宽度。完成了转动取向的量子极限控制。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,使其成为近乎理想的谐振子。这项研究首次在两个转动方向上同时实现量子基态冷却,微小颗粒总会因热能不断抖动和旋转,这种颗粒不仅会像钟摆一样发生前后振动,相当于同时具备平动和转动两种运动模式。这种现象被称为量子零点涨落。
| 纳米转子二维转动量子控制逼近理论极限 |
科技日报北京4月7日电(记者张佳欣)奥地利维也纳大学联合维也纳工业大学和德国乌尔姆大学的研究团队首次在二维方向上,
团队表示,还会像扭摆一样发生角度摆动,相关成果发表于最新一期《自然·物理学》杂志。这一成果被认为是迈向量子精密测量的重要里程碑。网站或个人从本网站转载使用,请与我们接洽。
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