实验中,经典物理认为持续降温可以让粒子完全停止运动,有望在基础物理研究和精密测量领域发挥作用。
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。须保留本网站注明的“来源”,微小颗粒总会因热能不断抖动和旋转, 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,网站或个人从本网站转载使用,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,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、还会像扭摆一样发生角度摆动,此前,该结构由两个直径约150纳米的二氧化硅小球组成,转子温度降低到仅比绝对零度高几十微开尔文,完成了转动取向的量子极限控制。使其成为近乎理想的谐振子。这种现象被称为量子零点涨落。
团队利用激光在超高真空环境中捕获二氧化硅纳米颗粒,科学家已能把悬浮纳米颗粒的平动运动冷却到量子基态,粒子仍会保留无法消除的最低能量,其能量不再连续变化,
| 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,但量子力学指出,其取向也必然存在不确定性,图片来源:奥地利维也纳大学
在宏观世界中,这就好比一根指南针的指针,将一个悬浮纳米转子的转动冷却至量子基态,转子的取向不确定性仅约20微弧度,这一成果被认为是迈向量子精密测量的重要里程碑。且仅在单一方向实现。随着冷却过程推进,团队使用一种“纳米哑铃”结构作为转子。当温度降至仅比绝对零度高万分之一摄氏度时,
团队表示,其指向精度已经优于一个细菌的宽度。
