在3月1日发表于《自然·物理》杂志的一项新研究中,来自英国、瑞士和奥地利的国际研究团队建立了一种新的平台,来解决经典物理和量子物理之间的边界问题。这一成果代表着在理解基础物理学方面的重大飞跃,也为实际应用带来了希望,特别是在用于环境监测和离线导航的传感器技术方面。
光镊捕获的两个纳米粒子通过在镜子之间来回反射的光子耦合在一起。
图片来源:英国曼彻斯特大学
在过去一个世纪里,物理学家已在越来越大的物体中观察到量子现象,从电子等亚原子粒子到包含数千个原子的分子。最近,悬浮光力学领域致力于在真空中控制高质量微米级物体,希望能测试比原子和分子重几个数量级的物体中的量子现象,进一步突破这一极限。然而,随着物体质量和大小的增加,其量子特征(如纠缠)的相互作用会消失在环境中。
为了在更大尺度上观察量子现象并揭示经典-量子转变,量子特征需要在环境噪声存在的情况下保持不变。有两种方法可做到这一点:一是抑制噪声,二是增强量子特征。新研究则采取了第二种方法。
研究证明,利用光镊捕获的两个0.1微米大小的玻璃粒子之间,其纠缠所需的相互作用可被放大几个数量级,以克服对环境的损失。
研究人员将两个粒子放置在两个高反射镜之间,形成一个光学腔。通过这种方式,每个粒子散射的光子在离开腔体之前会在镜面之间反弹数千次,导致与另一个粒子相互作用的机会大大增加。由于光学相互作用是由空腔介导的,因此它的强度不会随着距离而衰减,这意味着研究人员可在几毫米范围内耦合微米级粒子。
相对于其他传感量子系统来说,悬浮式机械传感器的关键优势在于质量更高,这使它们非常适合于探测引力和加速度,能够达到更高的灵敏度,例如在气候研究中监测极地冰,在导航中测量加速度。
在3月1日发表于《自然·物理》杂志的一项新研究中,来自英国、瑞士和奥地利的国际研究团队建立了一种新的平台,来解决经典物理和量子物理之间的边界问题。这一成果代表着在理解基础物理学方面的重大飞跃,也为实际应用带来了希望,特别是在用于环境监测和离线导航的传感器技术方面。
光镊捕获的两个纳米粒子通过在镜子之间来回反射的光子耦合在一起。
图片来源:英国曼彻斯特大学
在过去一个世纪里,物理学家已在越来越大的物体中观察到量子现象,从电子等亚原子粒子到包含数千个原子的分子。最近,悬浮光力学领域致力于在真空中控制高质量微米级物体,希望能测试比原子和分子重几个数量级的物体中的量子现象,进一步突破这一极限。然而,随着物体质量和大小的增加,其量子特征(如纠缠)的相互作用会消失在环境中。
为了在更大尺度上观察量子现象并揭示经典-量子转变,量子特征需要在环境噪声存在的情况下保持不变。有两种方法可做到这一点:一是抑制噪声,二是增强量子特征。新研究则采取了第二种方法。
研究证明,利用光镊捕获的两个0.1微米大小的玻璃粒子之间,其纠缠所需的相互作用可被放大几个数量级,以克服对环境的损失。
研究人员将两个粒子放置在两个高反射镜之间,形成一个光学腔。通过这种方式,每个粒子散射的光子在离开腔体之前会在镜面之间反弹数千次,导致与另一个粒子相互作用的机会大大增加。由于光学相互作用是由空腔介导的,因此它的强度不会随着距离而衰减,这意味着研究人员可在几毫米范围内耦合微米级粒子。
相对于其他传感量子系统来说,悬浮式机械传感器的关键优势在于质量更高,这使它们非常适合于探测引力和加速度,能够达到更高的灵敏度,例如在气候研究中监测极地冰,在导航中测量加速度。
日前,盛世盈创氢能科技(陕西)有限公司(以下简称盛世盈创)与协氢(上海)新能源科技有限公司宣布达成战略合作,共同推进风冷氢燃料电池电堆全自动化生产线(以下简称风冷堆)的研发与生产。双方协议,将建设目 据一项在本周举行的美国心脏协会会议上提交的新研究,每天进食时间控制在8小时内的间歇性禁食方法可能与心脏病死亡风险上升相关。近年来越来越流行的间歇性禁食指限制进食时间,在每天或每周的 记者从中国航天科技集团获悉,3月21日13时27分,长征二号丁运载火箭/远征三号上面级在酒泉卫星发射中心起飞,随后将云海二号02组卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。云海二号02组卫星由中国航 3月23日消息,据最新爆料,vivo X100s Pro已经获得3C认证,估计 会在5月份前后发布。该机可以看做是vivo X100 Pro的小迭代机型,属于半代升级款,与去年X90s类似。新机从此前的天玑9300升级为天玑9300+,处 有消息称,iPhone在中国寻找本土生成式AI提供方,iPhone讨论了在中国的设备中使用百度的人工智能技术。据《华尔街日报》报道,iPhone与百度进行了谈判,以授权其型号。这可能是为了向中国的iPhone客户提 3月22日,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第53次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,截至2023年12月,我国网民规模达10.92亿人,较2022年12月新增网民2480万人,互联网 。本文链接:纳米粒子“纠缠”突破量子极限http://www.sushuapos.com/show-2-3364-0.html
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