纳米粒子“纠缠”突破量子极限
在3月1日发表于《自然·物理》杂志的纠缠一项新研究中,来自英国、纳米瑞士和奥地利的粒突国际研究团队建立了一种新的平台,来解决经典物理和量子物理之间的破量边界问题。这一成果代表着在理解基础物理学方面的极限重大飞跃,也为实际应用带来了希望,纠缠特别是纳米在用于环境监测和离线导航的传感器技术方面。 光镊捕获的粒突两个纳米粒子通过在镜子之间来回反射的光子耦合在一起。 图片来源:英国曼彻斯特大学 在过去一个世纪里,破量物理学家已在越来越大的极限物体中观察到量子现象,从电子等亚原子粒子到包含数千个原子的纠缠分子。最近,纳米悬浮光力学领域致力于在真空中控制高质量微米级物体,粒突希望能测试比原子和分子重几个数量级的破量物体中的量子现象,进一步突破这一极限。极限然而,随着物体质量和大小的增加,其量子特征(如纠缠)的相互作用会消失在环境中。 为了在更大尺度上观察量子现象并揭示经典-量子转变,量子特征需要在环境噪声存在的情况下保持不变。有两种方法可做到这一点:一是抑制噪声,二是增强量子特征。新研究则采取了第二种方法。 研究证明,利用光镊捕获的两个0.1微米大小的玻璃粒子之间,其纠缠所需的相互作用可被放大几个数量级,以克服对环境的损失。 研究人员将两个粒子放置在两个高反射镜之间,形成一个光学腔。通过这种方式,每个粒子散射的光子在离开腔体之前会在镜面之间反弹数千次,导致与另一个粒子相互作用的机会大大增加。由于光学相互作用是由空腔介导的,因此它的强度不会随着距离而衰减,这意味着研究人员可在几毫米范围内耦合微米级粒子。 相对于其他传感量子系统来说,悬浮式机械传感器的关键优势在于质量更高,这使它们非常适合于探测引力和加速度,能够达到更高的灵敏度,例如在气候研究中监测极地冰,在导航中测量加速度。
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 琅琊多维发力护市场秩序促诚信经营_
- 浪潮信息:2021年净利润同比增36.57%拟10派1.4元
- 北京保障房建设投资中心原副总经理魏莉被“双开”
- 湖北省昨日新增2例本土无症状感染者
- 安徽加强全民健身公共服务供给_
- 快讯:N普源破发低开26%
- 快讯:房地产板块异动拉升中国武夷6连板
- 大众汽车:芯片结构性短缺将持续至2024年车企生产仍将受限
- 中青报:把青少年变成“四无”的不是网络而是现实世界
- 美国总统拜登将与印度总理莫迪进行线上会晤
- 泰禾智能:拟定增募资不超3.5亿元用于智能煤炭干选机产业化项目等
- 中国汽车流通协会:预计一季度二手车市场交易量同比下降1%
- 广东消防“排雷”:治电瓶车,查医疗机构,清“厂中厂”
- 海南矿业:控股子公司油田开发项目投产
- 广州:本次疫情不排除社区隐匿性传播的可能
- 吃憂鬱症藥副作用多又擔心復發怎麼辦?1方法擺脫困擾
- 时评:能否用“防沉迷”治疗成人“手机病”
- 郑商所:调整动力煤期权合约交易手续费标准
- 俄外交部宣布驱逐波兰驻俄使馆的45名外交人员
- 亚太药业:注射用阿奇霉素通过仿制药一致性评价
- 搜索
-
- 友情链接
-