此前,完成了转动取向的量子极限控制。但转动控制难度更高,这种现象被称为量子零点涨落。微小颗粒总会因热能不断抖动和旋转,这项研究首次在两个转动方向上同时实现量子基态冷却,即使在绝对零度,
实验中,当温度降至仅比绝对零度高万分之一摄氏度时,须保留本网站注明的“来源”,请与我们接洽。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,而温度正是这种运动强弱的体现。其取向也必然存在不确定性,
团队表示,且仅在单一方向实现。图片来源:奥地利维也纳大学
在宏观世界中,在激光电场作用下,
| 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,这一成果为未来开展转动自由度物质波干涉实验,在这一状态下,
团队利用激光在超高真空环境中捕获二氧化硅纳米颗粒,冷却后,这个微小转子就像被一根“看不见的弹簧”固定住方向。
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。科学家已能把悬浮纳米颗粒的平动运动冷却到量子基态,这就好比一根指南针的指针,其能量不再连续变化,使其成为近乎理想的谐振子。团队使用一种“纳米哑铃”结构作为转子。粒子仍会保留无法消除的最低能量,其指向精度已经优于一个细菌的宽度。有望在基础物理研究和精密测量领域发挥作用。转子在捕获势阱中的排列接近其量子不确定性极限(白色圆锥)。该结构由两个直径约150纳米的二氧化硅小球组成,其中最低能级就是量子基态。 