机械振荡器能将施加的力转化为可衡量的机械运动
参与此次实验的研究人员
有史以来最小的“力”被测到了!幸运的研究人员来自美国劳伦斯·伯克利国家实验室和加利福尼亚大学伯克利分校。他们用一组激光器和一个独特的光诱捕系统制造了一团超冷原子云,在其中测得相当于42幺牛顿(1幺牛顿=10-24牛顿)的力。
爱因斯坦在“相对论”中预测引力波和时空涟漪的存在,如果想要证实这个预测,或者想确定牛顿在宏观范畴下提出的万有引力定律在微观世界适用到什么程度,就需要捕捉和测量这种几乎非常细微的力,以及它们的运动。
据物理学家组织网近日报道,美国物理学家丹·斯坦博·科恩在题为《光纤测量的“力”接近标准量子极限》的论文中宣布——“我们在高精细度的光学空腔中,对超冷原子云的质心运动施加外力,当外力与云团振荡频率达到共振时,取得了一种与理论预测相一致的力敏感度。”
1200个原子组成的“钟摆”
在超灵敏探测器的核心是机械振子,这是一个能将力转化为可衡量的机械运动的系统。将外力施加到振子上时,就像用一只蝙蝠击打一个钟摆。
“我们测到的是最接近‘标准量子极限’的力。之所以能够达到这种灵敏度,因为使用的机械振子仅由1200个原子组成。”科恩研究组成员和论文第一作者西尼·思瑞普勒说。
在思瑞普勒和他的同事使用的实验装置中,机械振子的重要成分,是一种用光学方法能够困住铷原子并将其冷却到接近绝对零度的气。
困住原子的光阱包括两个波长分别为860纳米和840纳米的驻波光场,可以分别对原子产生均等反向的轴向力。调制840纳米波长光场振幅时,质心运动会被诱导出来,其直接反应会被一束波长为780纳米的探测波测量出来。
一般来讲,当力和运动的测量灵敏度达到量子水平,必然碰到一个叫做“海森堡不确定性原理”的屏障,该原理认为,测量本身会因“量子反作用”现象扰乱振子的工作状态。这个障碍被称为“标准量子极限”。
思瑞普勒解释了实验中的关键环节,“我们将铷原子从所处环境中解耦出来并维护其冷却温度,接下来,困住原子的激光光束能够把它们与外部环境干扰隔离开来且不至于使它们变热,这足以使我们接近力灵敏度的极限”。
科学家有信心获得更“小”的力
到目前为止,标准量子极限是人类目前为止能够达到的最敏感的程度。在过去几十年间,科学家们采取了一系列对策,以尽量减少量子反作用现象的发生和影响,进而更靠近标准量子极限,但最好也不过降低了6到8个数量级。
思瑞普勒认为,如果使用更冷一些的原子团和改进的光腔探测器,借助已有的能弱化量子反作用的技术,完全可以展开进一步的探测实验,而且很可能会取得更接近标准量子极限的力灵敏度。
“一篇发表在上世纪80年代的科学论文预测,标准量子极限可以在5年内达到,现在已经花了30多年。但是,我们已经实现了一种实验能力,可以在无限量接近标准量子极限的同时,一并展现不同类型的干扰状态。”思瑞普勒说。
如今,这一可行方法给科学家试图探测引力波提供了一种可行方案;对于那些希望证明牛顿定律是否适用于量子世界的人来说,现在获得了新的检验方法;实验中增强的力敏感度,也为原子力显微镜的改进指明了路径。
据最新一期《科学》杂志报道,美国哈佛大学研究人员开发出一种新型光学器件,即“超表面”,可在单一的平面上完成复杂量子操作。超表面可同时承担多种传统光学元件功能,解决了光子量子信息处理领域长期存在的体积庞......
美国加州理工学院团队在最新一期《科学》杂志上报告称,首次在超冷原子体系中实现了“超纠缠”态。这一突破性成果标志着人类对这些原子的量子特性实现了前所未有的控制,或为量子计算以及旨在探索物理学基本问题的量......
科学家们开发出了一种开创性的人工智能驱动技术,它能揭示纳米粒子的隐秘运动,而纳米粒子在材料科学、制药和电子学中至关重要。通过将人工智能与电子显微镜相结合,研究人员现在可以直观地看到以前被噪声掩盖的原子......
我国研究团队提出了单向量子直接通信理论,并成功研制出实用化系统,创造了在104.8千米标准光纤通信实验测试中,连续168小时、速率为2.38千比特每秒的稳定传输纪录,标志着量子直接通信从理论构想迈向实......
在人们的认知中,时间是单向流动的,总是从过去流向未来。但如果时间的流向并不像人们所认为的那样固定不变,而是可以向前或向后流动,那会怎样?英国萨里大学研究人员的一项新研究表明,从理论上看,某些量子系统中......
近日,中国海洋大学信息科学与工程学部教授顾永建团队在国际计算机和人工智能顶级期刊《模式分析与机器智能汇刊》上在线发表关于量子门控循环神经网络研究的最新成果。量子计算作为全球科技竞争的前沿领域,近年来备......
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所传感器技术全国重点实验室研制的基于钻石负电荷氮空位色心的高性能集成量子电流传感器(以下简称量子电流传感器),顺利通过用户单位中国南方电网公司牵头组织的新产品技......
高精度量子操控与探测重大研究计划2025年度项目指南高精度量子操控与探测重大研究计划面向发展量子科技的国家重大战略需求,针对量子信息科学及其与各领域交叉研究面临的关键科学问题和技术挑战,发展新原理、新......
“空天海地的网络建设,信息世界感知力、通信力以及智算力的建设,迫切需要高端、新型的硅基芯片。然而‘自上而下’的光刻技术制造方式已经接近物理极限。”在日前举行的香山科学会议上,中国科学院院士许宁生说,全......
11月29日,2024量子科技和产业大会——量子精密测量科技及应用论坛在合肥举行。安徽省科技厅省科技厅党组成员、副厅长武海峰及中电联电力评价咨询院副院长韩文德、国仪量子技术(合肥)股份有限公司董事长贺......