123排行榜,探索世界,了解各类奇异学识!

“量子互动”(研究员听到两个原子在“对话”)

时间:2023-01-21 03:20:01

相关推荐

“量子互动”(研究员听到两个原子在“对话”)

5月28日发表于《科学》(Science)的一份研究称,捕捉到两个原子进行量子信息传递的过程。这对了解各种材料内部大量微观粒子之间如何相互作用,从而展现例如超导这样神奇的特性,或是量子比特如何存储信息等这些前沿的领域,都起到重要作用。

对单个钛原子施加电脉冲的艺术假想图。(TU Delft/Scixel)这里所说的两个原子间使用的语言就是指各自的自旋特性,对话就是研究人员观察到两个原子如何成功地传递自旋信息。研究负责人荷兰代尔夫特理工大学(Delft University of Technology)的奥特(Sander Otte)说:“每个原子的自旋使得它们自己产生一个小的磁场。不同原子之间的自旋特性会互相影响,就像两个指南针靠近的时候所发生的情形。但是根据量子力学规律,每个原子的自旋可以同时有不同的方向,也就是处于一种叠加态。这意味着,(两个原子靠近的时候)不同的原子之间实现了量子信息传递,就像在对话一样。”研究人员把两个钛原子置于扫描隧道显微镜下进行观察。两个原子之间相隔仅百万分之一毫米的距离。以前的研究使用自旋共振改变原子的自旋方向。这份新研究认为这种方法太慢,看不到想要的效果。“一个原子的自旋还没发生改变,另一个已经跟进了。”主要研究员之一维尔德曼(Lukas Veldman)说,“用这种方法,永远看不到把两种相反的自旋方向放在一起将产生的效果。”这份研究改为使用向其中一个原子施加电击的方法快速逆转它的自旋方向,结果意外地产生量子互动的效果。“我们本来以为在这个过程中,精细的量子信息会被外来的电子干扰而失去量子相关性。”奥特说,结果却显示,这些随机的电子启动了相关的叠加态,并与另一个原子交换了信息。合作研究员特恩斯(Markus Ternes)说:“电子逆转了其中一个原子的自旋方向。但是从两个原子形成的整体系统来看,结果非同寻常。这两个原子形成完美的叠加态,并可以互换信息。产生这个效果的关键在于,两个原子形成量子纠缠状态。”研究者考虑,这份研究观测的只是两个原子之间的对话,下一步可以研究更多原子之间如何进行群组对话。“这里我们用到两个原子,如果是三个?十个或是几千个?没人可以预测到情况是怎样,这超出了现在即使是最强的电脑有能力处理的范围。也许将来有一天我们能够听到人们从未听过的量子群组对话。”

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
相关阅读
量子网络高效调制解调器获突破

量子网络高效调制解调器获突破

...能长的时间,迫使它们有足够的机会互动从而发生反应。研究员雷塞尔(Andreas Reiserer)说:“就像一个聚会,为了使客人互相之间最充分地互动,比如有十个客人的情况下,聚会所用的空间大小很重要。如果是一个足球场,那...

2022-12-03

最新研究:分子亦量子——极性分子气体中的纠缠态

最新研究:分子亦量子——极性分子气体中的纠缠态

...简称JILA),一个美国前沿物理学研究为方向的研究所的研究员、科罗拉多大学副教授叶俊(Jun Ye,音译)实现了这一重要里程碑。叶的实验室设法将由一个铷和一个钾原子组成的分子冷却到量子简并观察其量子性质。最近,他...

2023-06-16

量子实验证明:(未来发生的事会影响过去)

量子实验证明:(未来发生的事会影响过去)

...个最新的实验证明,时间可以在次原子层级上倒退。首席研究员Andrew Truscott在一份新闻稿中表示,物理学家已经证明,“如果你不看它,真实就不会存在。”只是到了最近,光才被拍摄到同时存在于粒子和波的状态。次原子光波...

2023-07-08

微观量子波动移动重达四十千克镜子

微观量子波动移动重达四十千克镜子

...例,与氢原子和我们的比例相当。我们测量到了。”MIT的研究员麦卡勒(Lee McCuller)说。MIT物理系的马瓦瓦拉(Nergis Mavalvala)说:“这项实验的特别之处在于,我们看到量子对人体这么大的物体所产生的效应。”“我们存在的每个纳...

2023-07-18