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科学家首次实现超冷原子中的劳克林态
- 产品名称:科学家首次实现超冷原子中的劳克林态
- 产品简介:由激光操纵的超冷原子实现了劳克林态,这是一种奇特的量子液体,每个原子都围绕其同源物跳舞。资料来源:内森戈德曼 1980年代量子霍尔效应的发现揭示了被称为劳克林态的新物质状态的存在,以纪念美国诺贝尔奖获得者,他成功地从理论上描述了它们。这些奇异的
产品介绍:
由激光操纵的超冷原子实现了劳克林态,这是一种奇特的量子液体,每个原子都围绕其同源物跳舞。资料来源:内森·戈德曼
1980年代量子霍尔效应的发现揭示了被称为“劳克林态”的新物质状态的存在,以纪念美国诺贝尔奖获得者,他成功地从理论上描述了它们。这些奇异的状态特别出现在2D材料中,在非常低的温度和极强磁场的存在下。
在劳克林状态下,电子形成一种特殊的液体,每个电子围绕其同源物跳舞,同时尽可能避免它们。激发这种量子液体会产生物理学家与虚构粒子相关的集体状态,其性质与电子截然不同:这些“任意子”携带分数电荷(基本电荷的一小部分),并且它们令人惊讶地无视粒子的标准分类玻色子或费米子。
多年来,物理学家一直在探索在其他类型的系统中实现劳克林态的可能性,而不是固态材料提供的系统,以进一步分析它们的特殊性质。然而,所需的成分(系统的2D性质,强磁场,粒子之间的强相关性)已被证明极具挑战性。
在《自然》杂志上,一个国际团队聚集在哈佛大学的Markus Greiner实验小组周围,报告了使用激光操纵的超冷中性原子首次实现劳克林态。该实验包括将几个原子捕获在光学盒中,并实施创建这种奇异状态所需的成分:强大的合成磁场和原子之间的强排斥相互作用。
在他们的文章中,作者通过强大的量子气体显微镜对原子进行逐个成像,揭示了劳克林态的特征性质。它们展示了粒子的特殊“舞蹈”,它们相互绕行,以及实现的原子劳克林态的分数性质。
这一里程碑为量子模拟器中劳克林态及其表亲(例如所谓的摩尔-里德态)的探索开辟了一扇广阔的新领域的大门。鉴于在实验室中利用它们的独特性质,在量子气体显微镜下创建、成像和操纵任意子的可能性特别有吸引力。
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