二维量子冻结:纳米粒子在两个运动维度上被冷却到量子基态

在极端真空中被激光器捕获的玻璃纳米粒子被认为是探索量子世界极限的一个有希望的平台。自从量子理论问世以来,一个物体在什么尺寸上开始被量子物理学定律而不是经典物理学规则所描述,这个问题一直没有答案。

物理学家正在研究真空中被激光捕获的玻璃纳米粒子,以探索量子世界的极限并确定经典物理学何时不再适用。这是ERC-Synergy项目Q-Xtreme的一部分,其中一个团队正在努力通过尽可能减少纳米粒子运动中储存的能量来实现量子基态。

由Lukas Novotny(苏黎世联邦理工学院)、Markus Aspelmeyer(维也纳大学)、Oriol Romero-Isart(因斯布鲁克大学)和Romain Quidant(苏黎世)组成的团队正试图在ERC-Synergy项目Q-Xtreme中回答这一问题。实现这一目标的一个关键步骤是尽可能地减少纳米粒子运动中储存的能量,即把粒子冷却到所谓的量子基态。

对运动的所有维度进行控制

Q-Xtreme团队在纳米粒子的基态冷却方面已经合作了很长时间。在苏黎世和维也纳的几次实验中,在Gonzalez-Ballestero博士和因斯布鲁克大学的Romero-Isart教授的理论计算支持下,通过使用电子控制(主动反馈)抑制粒子运动或将粒子置于两个镜子之间(基于空腔的冷却),首次展示了纳米粒子的这种基态冷却。到目前为止,在实验中,只沿粒子运动的三个方向中的一个方向实现了基态,而沿另外两个方向的运动则是”热”的。

二维量子冻结:纳米粒子在两个运动维度上被冷却到量子基态

带有实验装置的真空室将粒子悬浮在一个空腔内。腔体由两面镜子组成,镜子上有涂层,对红外光有极强的反射性。中间的圆柱形部分在其顶端有一个透镜,将红外激光聚焦到粒子被困住的地方。资料来源:Johannes Piotrowski

奥地利科学院量子光学和量子信息研究所和因斯布鲁克大学理论物理系的冈萨雷斯-巴列斯特罗强调说:”沿着一个以上的方向实现基态冷却是探索新型量子物理学的关键。但到目前为止,这一成就仍然难以实现,因为要使粒子位于其间的镜子与沿三个方向的某些运动有效地相互作用,这是一个挑战。所谓的”暗模效应”阻止了冷却到完全基态。”

以不同的频率来实现目标

现在,苏黎世联邦理工学院光子学实验室的研究首次成功实现了纳米粒子沿两个运动方向的基态冷却。一个比沙粒小约一千倍的玻璃球在高真空中与环境完全隔离,并由一束强聚焦的激光束照射,同时被冷却到接近绝对零度。基于因斯布鲁克团队的理论预测,瑞士物理学家们能够规避暗态问题。苏黎世联邦理工学院的Lukas Novotny说:”为了做到这一点,我们设计了粒子在两个方向振荡的不同频率,并仔细调整了激光的偏振。”

这项发表在《自然-物理学》上的工作表明,有可能达到三个运动方向的最小能量状态。它还允许在两个方向上创建脆弱的量子态,这可用于创建超灵敏的陀螺仪和传感器。

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