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用单原子作为量子温度计测量超冷气体

图片来源:Anusorn Nakdee/Shutterstock.com

冲绳科学技术研究生院(OIST)、都柏林大学学院、亚博老虎机网登录都柏林三一学院开发了一种方法,利用单个原子来测量接近绝对零度的量子系统的温度。

该团队使用的技术在很大程度上依赖于叠加量子现象,利用单个原子作为温度计,灵敏地测量超冷气体的温度。他们的研究结果发表在杂志上的一篇论文中物理复习信。

当我们研究的温度接近绝对零度时,温度通常不是我们认为太有挑战性的(-27 3.15)。⁰C) 简单的测量任务变得越来越困难。几乎自20世纪初量子物理学诞生以来,精确测量如此低的温度一直是它的一项基本任务th世纪。但是,要测量这样的系统,你必须先创建一个。

这种低温系统的创造和控制不仅仅是一个有趣的实验和为知识而收集知识的练习。有一些重要的实际应用源于将系统降到接近绝对零度,特别是在量子计算领域,但不限于此。

绝对零度,没有东西移动

即使你站着不动,你也根本不动。忽略血液在你身体周围的流动和其他生物现象,你的原子正在以难以置信的速度振动。绝对零度是所有原子运动停止的点。这意味着这是可能达到的最低温度 — 所有原子活动的句号。

这意味着对温度的测量仅仅是对系统中原子运动速度的测量。但是,当您考虑在室温下,在一个尺寸为8 x 10 x 3米的空房间中,大约有6 x 10²⁷局分子以300-400米/秒的速度四处飞舞。当我们测量一个房间的温度时,我们使用温度计而不是试图测量所有这些分子的速度。

然而,由于量子系统由更少的原子组成,人们原则上可以测量每个原子的速度。但是,这并不意味着这样的衡量将是一项简单的任务。第一个挑战是获得一个尺寸合适、本身温度合适的“温度计”来测量量子系统。

找到一个合适的“金凤花温度计”是至关重要的,因为量子系统,如该团队旨在测量的那些,是非常寒冷的 — 如此之低的温度在宇宙其他地方是找不到的 — 非常小,由不超过100000个原子组成。这意味着,如果温度计太热或太大,它将干扰被测系统,在这种情况下,加热过冷气体并破坏其量子特性。

这意味着研究人员的合作需要找到一种微小的、可以保持极冷状态的物质——决定单个超冷原子将是这项任务的理想选择。

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单原子温度计

当它被引入量子系统——一种过冷的气体——量子温度计最初存在于两个不同的能量态的叠加中。但是,当原子与系统相互作用时,这种叠加的量子特性——量子物体特有的特性——开始衰减。

气体中的原子移动得越快,量子温度计原子被迫与它们相互作用的次数就越多。这意味着原子移动得越快,温度计的量子行为衰减得越快。这就是单个原子如何为研究人员提供被探测的量子系统的测量,从而使他们能够推断温度。

该团队能够确定测量的最佳时间,并发现要在最低温度下测量温度,他们需要等待更长的时间来收集“读数”。“他们还发现了原子温度计和气体之间相互作用的强度,这需要获得最佳的灵敏度和最少的噪音。”

这对量子计算机的功能至关重要,因为量子计算机需要极低的温度来降低噪音并以最高效率运行。

研究人员表示,他们研究的下一步是探索提高灵敏度的方法,以及寻找将更多量子温度计引入单个量子系统的方法,从而允许更复杂的相互作用发生。

这种突破温度测量边界的方法应该很快就能用于实验,为量子技术提供重要的推动。

参考文献和进一步阅读

米奇森。M.T.,福格蒂。T.,Guarnieri。G.,等人,[2020]通过退相杂质对冷费米气体进行原位测温。物理复习信。https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.125.080402

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罗伯特·利亚

写的

罗伯特·利亚

罗伯特是一名拥有STEM学士学位的自由科学记亚博老虎机网登录者。他的专长是物理、空间、天文学、天体物理学、量子物理学和SciComm。Robert是abw成员,aWCSJ 2019和IOP研究员。

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  • 美国心理学协会

    莉娅,罗伯特。(2020年9月23日)。使用单个原子作为量子温度计来测量超冷气体。亚速姆。于2021年9月23日从//www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=19651.

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    罗伯特。李《用单个原子作为量子温度计测量超冷气体》AZoM. 2021年9月23日.

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    罗伯特。李《用单个原子作为量子温度计测量超冷气体》AZoM。//www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=19651。(2021年9月23日生效)。

  • 哈佛大学

    莉娅,罗伯特。2020用单原子作为量子温度计测量超冷气体.viewed September 23, //www.washintong.com/article.aspx?ArticleID=19651。

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