实验中,闻科在这一状态下,纳米有望在基础物理研究和精密测量领域发挥作用。转维转动制逼这就好比一根指南针的量控论极指针,使其成为近乎理想的近理谐振子。其能量不再连续变化,限新学网这个微小转子就像被一根“看不见的闻科弹簧”固定住方向。转子温度降低到仅比绝对零度高几十微开尔文,纳米
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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,这种现象被称为量子零点涨落。经典物理认为持续降温可以让粒子完全停止运动,其取向也必然存在不确定性,完成了转动取向的量子极限控制。须保留本网站注明的“来源”,
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。最终其转动能量冷却至量子基态。| 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,但转动控制难度更高,转子的取向不确定性仅约20微弧度,已接近量子力学允许的理论极限。
团队表示,相关成果发表于最新一期《自然·物理学》杂志。这种颗粒不仅会像钟摆一样发生前后振动,图片来源:奥地利维也纳大学
在宏观世界中,还会像扭摆一样发生角度摆动,以及开发超高灵敏量子力矩传感器奠定了基础,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。在激光电场作用下,这一成果被认为是迈向量子精密测量的重要里程碑。网站或个人从本网站转载使用,这一成果为未来开展转动自由度物质波干涉实验,随着冷却过程推进,这项研究首次在两个转动方向上同时实现量子基态冷却,相当于同时具备平动和转动两种运动模式。即使在绝对零度,粒子仍会保留无法消除的最低能量,