一個關(guān)于光鑷方面的新里程碑由Francesca Ferlaino領(lǐng)導(dǎo)的研究小組首次用光學(xué)鑷子捕獲了單個鉺原子,為原子物理學(xué)樹立了新的里程碑。鉺的復(fù)雜電子結(jié)構(gòu)開辟了新的自由度和可能性,這一進(jìn)展為量子科學(xué)的一系列創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)打開了大門。這項(xiàng)研究發(fā)表在《物理評論快報》上。 這項(xiàng)成果為研究具有多個價電子的元素提供了一種開創(chuàng)性的方法——這一領(lǐng)域以前主要由具有一個或兩個價電子的簡單原子主導(dǎo)。擁有 14 個價電子的鉺引入了新的自由度,為量子實(shí)驗(yàn)帶來了令人興奮的機(jī)會,使人們能夠探索以前未知的原子行為。 一部分實(shí)驗(yàn)裝置 實(shí)驗(yàn)的聯(lián)合導(dǎo)師Manfred Mark解釋說:“這些原子的復(fù)雜性使我們能夠探索粒子間更細(xì)微的相互作用,為開發(fā)新實(shí)驗(yàn)提供了一個具有驚人潛力的量子樂園。” 復(fù)雜的原子控制和新型成像技術(shù) 除了捕獲鉺原子,研究團(tuán)隊(duì)還開發(fā)了利用鉺的不同內(nèi)部狀態(tài)的成像方法。通過誘導(dǎo)不同波長的熒光,他們實(shí)現(xiàn)了兩種獨(dú)特的成像技術(shù):一種是用于超快、種群分辨成像的藍(lán)色光譜--這在鑷子物理學(xué)中是一種新技術(shù);另一種是用于幾乎無損觀察的黃色光譜。 這樣,研究人員就可以在不干擾原子量子態(tài)的情況下密切監(jiān)測原子的行為,而且速度也足夠慢,可以對系統(tǒng)進(jìn)行連續(xù)探測。這些新的成像方法為這些量子系統(tǒng)的研究帶來了前所未有的多功能性,該研究的第一作者之一Daniel Schneider Grün說!拔覀儸F(xiàn)在可以用以前不可能的方式觀察這些復(fù)雜的原子! 用復(fù)雜原子挑戰(zhàn)量子極限 雖然鉺原子已經(jīng)在光學(xué)晶格中進(jìn)行過研究,但這項(xiàng)研究引入了一種使用光學(xué)鑷子的新方法。光鑷?yán)镁o密聚焦的激光束,聚焦光的大小相當(dāng)于人類紅血球大小的一小部分。Grün 解釋說:“與光學(xué)晶格不同,鑷子可以更自由地將原子排列成可定制的幾何形狀,并實(shí)現(xiàn)粒子的實(shí)時重新配置。” 該研究團(tuán)隊(duì)以其在操縱鉺和鏑等稀土元素方面的專業(yè)知識而聞名,曾取得過鉺的玻色-愛因斯坦凝聚等突破性成果。近年來,他們與經(jīng)驗(yàn)豐富的理論家建立了合作網(wǎng)絡(luò),對這些復(fù)雜原子的特性(包括在此裝置中起關(guān)鍵作用的里德伯態(tài))有了最前沿的深入了解。 開啟新的量子相互作用 研究人員的下一步工作包括通過里德伯激發(fā)誘導(dǎo)鉺原子之間的相互作用,這一過程利用了 14 個價電子中的一個,而其他電子則充當(dāng)量子探針或寄存器。 這種增強(qiáng)的復(fù)雜性為量子科學(xué)激動人心的新篇章鋪平了道路,在量子科學(xué)中,具有多電子構(gòu)型的復(fù)雜原子可以被精確地操縱、研究,并以變革性的方式加以利用。Ferlaino 說:“這是真正的未知領(lǐng)域! 相關(guān)鏈接:https://dx.doi.org/10.48550/arxiv.2406.16146 |
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祖?zhèn)骼现嗅t(yī) 2024-12-02 09:32一個關(guān)于光鑷方面的新里程碑
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安靜的小情緒 2024-12-02 09:50一個關(guān)于光鑷方面的新里程碑
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willh 2024-12-02 09:51光學(xué)鑷子捕獲了單個鉺原子
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lijinxia 2024-12-02 10:03一個關(guān)于光鑷方面的新里程碑
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swy312 2024-12-02 10:12研究人員的下一步工作包括通過里德伯激發(fā)誘導(dǎo)鉺原子之間的相互作用,這一過程利用了 14 個價電子中的一個,而其他電子則充當(dāng)量子探針或寄存器。
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liu.wade 2024-12-02 11:02一個關(guān)于光鑷方面的新里程碑
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宿命233 2024-12-02 11:51一個關(guān)于光鑷方面的新里程碑
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gcy980605 2024-12-02 12:03光鑷方面的新里程碑
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personking 2024-12-02 13:16一個關(guān)于光鑷方面的新里程碑
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譚健 2024-12-02 22:31開啟新的量子相互作用