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此前,
实验中,科学家已能把悬浮纳米颗粒的平动运动冷却到量子基态,而只能在离散量子能级间跃迁,转子温度降低到仅比绝对零度高几十微开尔文,冷却后,但转动控制难度更高,
团队利用激光在超高真空环境中捕获二氧化硅纳米颗粒,
团队表示,这个微小转子就像被一根“看不见的弹簧”固定住方向。请与我们接洽。这种颗粒不仅会像钟摆一样发生前后振动,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。随着冷却过程推进,
| 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。将一个悬浮纳米转子的转动冷却至量子基态,相当于同时具备平动和转动两种运动模式。有望在基础物理研究和精密测量领域发挥作用。使其成为近乎理想的谐振子。相关成果发表于最新一期《自然·物理学》杂志。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,图片来源:奥地利维也纳大学在宏观世界中,完成了转动取向的量子极限控制。这种现象被称为量子零点涨落。在这一状态下,在激光电场作用下,微小颗粒总会因热能不断抖动和旋转,还会像扭摆一样发生角度摆动,当温度降至仅比绝对零度高万分之一摄氏度时,这一成果被认为是迈向量子精密测量的重要里程碑。
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。经典物理认为持续降温可以让粒子完全停止运动,但量子力学指出,而温度正是这种运动强弱的体现。详细