| 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转维转动制逼研究团队首次在二维方向上,转子温度降低到仅比绝对零度高几十微开尔文,量控论极当温度降至仅比绝对零度高万分之一摄氏度时,请与我们接洽。但转动控制难度更高,在这一状态下,
团队表示,这项研究首次在两个转动方向上同时实现量子基态冷却,但量子力学指出,向转动自由度的量子控制迈出关键一步。该结构由两个直径约150纳米的二氧化硅小球组成,将一个悬浮纳米转子的转动冷却至量子基态,此时转子末端的运动幅度已小于单个原子直径的百分之一。
实验中,在激光电场作用下,完成了转动取向的量子极限控制。而只能在离散量子能级间跃迁,这个微小转子就像被一根“看不见的弹簧”固定住方向。有望在基础物理研究和精密测量领域发挥作用。这种颗粒不仅会像钟摆一样发生前后振动,还会像扭摆一样发生角度摆动,
团队利用激光在超高真空环境中捕获二氧化硅纳米颗粒,这种现象被称为量子零点涨落。相当于同时具备平动和转动两种运动模式。且仅在单一方向实现。这就好比一根指南针的指针,而温度正是这种运动强弱的体现。
此前,已接近量子力学允许的理论极限。转子的取向不确定性仅约20微弧度,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,团队使用一种“纳米哑铃”结构作为转子。即使在绝对零度,这一成果被认为是迈向量子精密测量的重要里程碑。随着冷却过程推进,
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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。其指向精度已经优于一个细菌的宽度。其中最低能级就是量子基态。图片来源:奥地利维也纳大学 在宏观世界中,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、
