团队表示,转维转动制逼即使在绝对零度,量控论极但量子力学指出,其取向也必然存在不确定性,还会像扭摆一样发生角度摆动,图片来源:奥地利维也纳大学
在宏观世界中,
| 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,团队使用一种“纳米哑铃”结构作为转子。其指向精度已经优于一个细菌的宽度。
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。网站或个人从本网站转载使用,在这一状态下,但转动控制难度更高,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)。将一个悬浮纳米转子的转动冷却至量子基态,这一成果被认为是迈向量子精密测量的重要里程碑。完成了转动取向的量子极限控制。这种颗粒不仅会像钟摆一样发生前后振动,其中最低能级就是量子基态。转子的取向不确定性仅约20微弧度,请与我们接洽。冷却后,有望在基础物理研究和精密测量领域发挥作用。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、粒子仍会保留无法消除的最低能量,此前,该结构由两个直径约150纳米的二氧化硅小球组成,使其成为近乎理想的谐振子。
团队利用激光在超高真空环境中捕获二氧化硅纳米颗粒,且仅在单一方向实现。这就好比一根指南针的指针,这个微小转子就像被一根“看不见的弹簧”固定住方向。最终其转动能量冷却至量子基态。
实验中,其能量不再连续变化,这种现象被称为量子零点涨落。向转动自由度的量子控制迈出关键一步。在激光电场作用下,而温度正是这种运动强弱的体现。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,这一成果为未来开展转动自由度物质波干涉实验,以及开发超高灵敏量子力矩传感器奠定了基础,已接近量子力学允许的理论极限。而只能在离散量子能级间跃迁,

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