精确控制单个多原子分子有望为诸多领域带来巨大突破。然而,实现这一点的关键挑战在于如何完全控制分子的内部量子态和运动自由度。在一项最新研究中,美国哈佛大学物理学家首次成功将单个多原子分子捕获在光镊阵列内,并以超过90%的保真度直接且无损地对光镊阵列中单个分子成像。相关论文发表于新一期《自然》杂志。
将原子冷却到极低温度可以控制它们的能量状态,可催生并促进原子钟等技术发展。物理学家猜测,对分子实施同样操作可能会产生类似结果。但事实证明,由于旋转和振动等额外因素,对分子进行同样控制面临极大挑战。科学家此前已经能够控制某些只有两个原子的分子,但对拥有更多原子的分子还没有办法控制。在最新研究中,科学家找到了成功控制拥有三个原子的分子的方法。
研究人员首先将几个分子隔离在冷却至略低于0.0001开尔文的真空室内,然后用光镊阵列将它们分离,从而能对单个分子进行操控。随后,他们用另外一束激光操纵单个分子进入所需要的量子基态,从而控制其振动、旋转和核自旋。接着他们再次对分子进行成像,以了解更多关于操作结果的信息。结果显示,他们能以超过90%的保真度直接且无损地对光镊阵列内的单个分子成像。研究小组认为,最新技术可用于其他三原子分子,为多原子分子研究开辟了新途径。
精确控制单个多原子分子有望为诸多领域带来巨大突破。然而,实现这一点的关键挑战在于如何完全控制分子的内部量子态和运动自由度。在一项最新研究中,美国哈佛大学物理学家首次成功将单个多原子分子捕获在光镊阵列内,并以超过90%的保真度直接且无损地对光镊阵列中单个分子成像。相关论文发表于新一期《自然》杂志。
将原子冷却到极低温度可以控制它们的能量状态,可催生并促进原子钟等技术发展。物理学家猜测,对分子实施同样操作可能会产生类似结果。但事实证明,由于旋转和振动等额外因素,对分子进行同样控制面临极大挑战。科学家此前已经能够控制某些只有两个原子的分子,但对拥有更多原子的分子还没有办法控制。在最新研究中,科学家找到了成功控制拥有三个原子的分子的方法。
研究人员首先将几个分子隔离在冷却至略低于0.0001开尔文的真空室内,然后用光镊阵列将它们分离,从而能对单个分子进行操控。随后,他们用另外一束激光操纵单个分子进入所需要的量子基态,从而控制其振动、旋转和核自旋。接着他们再次对分子进行成像,以了解更多关于操作结果的信息。结果显示,他们能以超过90%的保真度直接且无损地对光镊阵列内的单个分子成像。研究小组认为,最新技术可用于其他三原子分子,为多原子分子研究开辟了新途径。
3月17日记者获悉,哈尔滨医科大学公共卫生学院副院长、教授田懋一与副研究员叶鹏鹏团队在一项研究中提出,应将预防老年人跌倒与国家基本公共卫生服务中各项服务流程融合起来。该研究全面梳理了 据法新社3月18日报道,周一,美国半导体巨头英伟达公司发布了其最新型号的电子芯片,这些芯片旨在支持人工智能(AI)革命,英伟达正努力巩固其作为人工智能领域关键供应商的地位。“我们需要更加强大的 21世纪经济报道记者 蔡姝越 上海报道舆论高度关注的游族网络(002174.SZ)投毒案,幕后主使许垚如何量刑有了最新进展。3月22日,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)宣判被告人许垚故 3月21日,由安徽省工业和信息化厅指导、中国光伏行业协会主办、阳光电源股份有限公司承办的“PAT2024爱光伏一生一世”先进技术研讨会在合肥举办。光储高压先进技术发布会现场。阳光电源股份有 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 瑞士洛桑联邦理工学院工程学院研究团队制造了一种用于内存的新型纳米流体设备,这使他们第一次能连接两个“人工突触”。该设备为受大脑启发的液体硬件设计铺平了道路。这项研究发表在最新一期 。本文链接:光镊阵列成功操控单个多原子分子http://www.sushuapos.com/show-2-5813-0.html
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