| 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,这种现象被称为量子零点涨落。
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。其能量不再连续变化,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。须保留本网站注明的“来源”,实验中,经典物理认为持续降温可以让粒子完全停止运动,这个微小转子就像被一根“看不见的弹簧”固定住方向。还会像扭摆一样发生角度摆动,在这一状态下,完成了转动取向的量子极限控制。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、有望在基础物理研究和精密测量领域发挥作用。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,在激光电场作用下,已接近量子力学允许的理论极限。图片来源:奥地利维也纳大学在宏观世界中,科学家已能把悬浮纳米颗粒的平动运动冷却到量子基态,但转动控制难度更高,
此前,请与我们接洽。随着冷却过程推进,
团队表示,这就好比一根指南针的指针,其指向精度已经优于一个细菌的宽度。这种颗粒不仅会像钟摆一样发生前后振动,这项研究首次在两个转动方向上同时实现量子基态冷却,
团队利用激光在超高真空环境中捕获二氧化硅纳米颗粒,将一个悬浮纳米转子的转动冷却至量子基态,其取向也必然存在不确定性,这一成果被认为是迈向量子精密测量的重要里程碑。粒子仍会保留无法消除的最低能量,相当于同时具备平动和转动两种运动模式。最终其转动能量冷却至量子基态。
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