开创性的"黑暗"粒子实验让纳米尺寸的玻璃珠在宏观尺度上展现量子效应

开创性的"黑暗"粒子实验让纳米尺寸的玻璃珠在宏观尺度上展现量子效应 在该实验中,光学悬浮纳米粒子冷却到基态后,会在静电力或磁力产生的非光学("暗")电势中演化。在暗电势中的这种演变有望快速、可靠地产生宏观量子叠加态。一颗纳米级大小的玻璃珠在静电力或磁力产生的势能中演化,进入宏观量子叠加态。资料来源:Helene Hainzer激光能将纳米级大小的玻璃球冷却到运动基态。如果让这种玻璃球单独存在,在空气分子的轰击和入射光的散射下,玻璃球会迅速升温并离开量子态,从而限制了量子控制。为了避免这种情况,研究人员建议让玻璃球在黑暗中演化,关闭光线,仅由非均匀静电力或磁力引导。这种演化速度不仅足以防止杂散气体分子的加热,而且还能解除极端局部化,并刻画出明确的量子特征。最近发表在《物理评论快报》上的论文还讨论了这一建议如何规避这类实验的实际挑战。这些挑战包括需要快速的实验运行、尽量少使用激光以避免退相干,以及快速重复同一粒子实验运行的能力。这些考虑因素对于减轻低频噪声和其他系统误差的影响至关重要。这项建议已经与 Q-Xtreme 的实验合作伙伴进行了广泛讨论,Q-Xtreme 是由欧盟资助的 ERC 协同资助项目。奥里奥尔-罗梅罗-伊萨特的理论团队说:"我们提出的方法与他们实验室目前的发展相一致,他们应该很快就能在经典体系中用热粒子测试我们的协议,这将非常有助于测量和最大限度地减少激光关闭时的噪声源。我们相信,虽然最终的量子实验将不可避免地具有挑战性,但它应该是可行的,因为它符合制备这些宏观量子叠加态的所有必要标准。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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开创性实验测量地球自转对量子纠缠的影响 萨格纳克干涉仪2公里长的光纤缠绕在边长1.4米的方形铝制框架上。 图片来源:奥地利维也纳大学光学萨格纳克干涉仪在测量旋转时已经非常灵敏,但是基于量子纠缠的干涉仪具有进一步提高这种灵敏度的潜力。量子纠缠是一种现象,其中两个或多个粒子共享一种状态,即使它们被远距离分开,其中一个粒子的测量也会影响另一个粒子的状态。研究团队建造了一个巨大的光学萨格纳克干涉仪,并在数小时内将噪声保持在低而稳定的水平。这使得他们能够检测到足够高质量的纠缠光子对,相比以前的光学萨格纳克干涉仪,旋转精度提高了1000倍。在一项实验室实验中,科学家们将纠缠光子(红色方块)送入一个干涉仪(如图),该干涉仪的灵敏度足以测量地球的自转。马尔科-迪维塔在实际实验中,两个纠缠光子在巨大线圈上缠绕的2公里长的光纤内传播,实现了一个有效面积超过700平方米的干涉仪。针对地球自转,研究人员还设计了一个巧妙的方案:将光纤分成两个等长的线圈,并通过一个光学开关将它们连接起来。通过打开和关闭开关,可有效地根据需要取消旋转信号,并延长大型设备的稳定性。这种方式就像“欺骗”光,让它认为处于一个非旋转的宇宙中。利用这项实验,研究人员观察到了地球自转对最大纠缠双光子态的影响。这证实了爱因斯坦狭义相对论和量子力学中描述的旋转参考系和量子纠缠之间的相互作用。研究人员表示,该研究结果和方法将为进一步提高基于量子纠缠的传感器旋转灵敏度奠定基础,可能会为未来通过时空曲线测试量子纠缠行为的实验开辟道路。 ... PC版: 手机版:

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研究人员控制玻色-爱因斯坦凝聚态波动 用创新冷却方法稳定量子实验 维也纳理工大学(TU Wien)现在已经证明,可以通过一种有趣的新方法实现这种冷却:玻色-爱因斯坦凝结物被分成两部分,既不是突然也不是特别缓慢,而是以一种非常特殊的时间动态来确保尽可能完美地防止随机波动。这样,本已极冷的玻色-爱因斯坦凝聚态的相关温度就可以大大降低。这对于量子模拟器来说非常重要,维也纳工业大学利用量子模拟器来深入了解以前的方法无法研究的量子效应。"我们在研究中使用量子模拟器,"Maximilian Prüfer 说,他正在德国联邦科学基金会 Esprit 补助金的帮助下,在维也纳工业大学原子研究所研究新方法。"量子模拟器是一种系统,其行为由量子力学效应决定,可以很好地控制和监测。因此,这些系统可用于研究量子物理学的基本现象,而这些现象也会出现在其他量子系统中,但这些系统却不容易研究"。张甜甜和 Maximilian Prüfer。图片来源:维也纳工业大学这意味着,一个物理系统实际上是用来了解其他系统的。这种想法在物理学中并不新鲜:例如,你也可以通过水波实验来了解声波,但水波更容易观察。马克西米利安-普吕费尔(Maximilian Prüfer)说:"在量子物理学中,量子模拟器近年来已成为一种极为有用的多功能工具。实现有趣模型系统的最重要工具之一是极冷原子云,比如我们在实验室研究的那些原子云"。在目前发表在《物理评论 X》上的这篇论文中,约尔格-施米德迈尔和马克西米利安-普吕费尔领导的科学家们研究了量子纠缠如何随时间演变,以及如何利用这一点实现比以前更冷的温度平衡。量子模拟也是最近启动的 QuantA 英才集群的核心课题,该集群正在研究各种量子系统。"越冷越好目前,限制这种量子模拟器适用性的决定性因素通常是其温度,马克西米利安-普吕费尔(Maximilian Prüfer)说:"我们越能冷却冷凝物中有趣的自由度,就越能更好地利用它,也就能从中学到更多东西。"冷却的方法有很多种:例如,可以通过非常缓慢地增加气体体积来冷却气体。对于极冷的玻色-爱因斯坦凝聚态,通常会使用其他技巧:快速移除能量最高的原子,直到只剩下一组原子,这些原子具有相当均匀的低能量,因此温度较低。该研究的第一作者张甜甜说:"但我们使用了一种完全不同的技术。我们制造了一个玻色-爱因斯坦凝聚态,然后通过在中间制造一个屏障将其分成两部分。最终位于屏障右侧和左侧的粒子数量是不确定的。由于量子物理定律,这里存在一定的不确定性。可以说,两边都处于不同粒子数量状态的量子物理叠加中。"张甜甜在维也纳量子科技中心博士学院的博士论文中研究了这一课题。马克西米利安-普吕费尔说:"平均而言,正好有 50% 的粒子在左边,50% 在右边。但量子物理学认为,粒子总是存在一定的波动。这种波动,即与预期值的偏差,与温度密切相关"。通过控制波动降温维也纳科技大学的研究团队能够证明:玻色-爱因斯坦凝聚态的极速或极慢分裂都不是最佳的。必须找到一种折中的方法,一种巧妙定制的动态分裂凝结物的方法,以尽可能好地控制量子波动,这个问题无法用传统计算机解决。但通过实验,研究小组能够证明:适当的分裂动力学可以用来抑制粒子数量的波动,而这反过来又会降低温度,从而达到最小化的目的。马克西米利安-普吕费尔解释说:"这个系统中同时存在不同的温标,我们降低的是其中一个非常特殊的温标。因此,不能把它想象成一个整体温度明显变低的迷你冰箱。但我们要说的不是这个:抑制波动正是我们所需要的,这样我们就能比以前更好地把我们的系统用作量子模拟器。我们现在可以用它来回答以前无法回答的基本量子物理学问题。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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V宇宙中的所有物质都是由无数微观粒子集合而成。因此,从某种角度来看,人类本身也是由众多量子组成,整个宇宙同样由量子构成。既然量子是物质的最小单元,它们自然不可再分。 量子拥有一个独特的性质,被称为量子叠加。在我们熟悉的宏观世界中,事物总是明确的,比如一只猫的生死或者一个人的位置。但在量子世界中,它们可以处于一种不确定状态,只要不受外界干扰(即不被测量或观察)。这意味着猫可以同时处于生与死的叠加态(即薛定谔的猫思想实验),人也可以同时出现在不同的楼层。这种不确定性使得量子无法被完美复制。 此外,量子之间还有一种神奇的联系,即量子纠缠。两个粒子在微观世界中可能存在纠缠状态,对其中一个的操作或测量会使远在他方的另一个粒子即刻作出反应,即便它们相隔甚远。 比如,如果甲乙两人在北京和上海同时投掷骰子,通常结果不会一致。然而,通过纠缠关系,这两个骰子似乎有某种心灵感应,每次投掷结果都一致。爱因斯坦将这种现象称之为“鬼魅般的超距作用”。 为什么量子会有这样的表现,至今仍然是个谜。不过,即便不完全理解其背后机制,也不妨碍我们利用量子特性为己所用。 在信息安全领域,传统通信方式中,窃取少量的信息即可导致有效的窃听。然而,在量子通信中,双方通过量子传递大量密钥。因为量子既不可分割也无法复制,窃听者无法悄无声息地获取信息,一旦尝试将立即被发现,使密钥作废,双方会重新发送新密钥加密信息。 尽管量子力学背后的许多谜团尚待解开,量子科技已深入融入我们生活。终有一日,科学家将揭开量子世界的神秘面纱。

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