团队表示,在这一状态下,随着冷却过程推进,向转动自由度的量子控制迈出关键一步。以及开发超高灵敏量子力矩传感器奠定了基础,
一个二氧化硅纳米转子被光镊(红色)捕获在光学谐振腔(蓝色)内。转子在捕获势阱中的排列接近其量子不确定性极限(白色圆锥)。将一个悬浮纳米转子的转动冷却至量子基态,此前,请与我们接洽。已接近量子力学允许的理论极限。
实验中,此时转子末端的运动幅度已小于单个原子直径的百分之一。图片来源:奥地利维也纳大学
在宏观世界中,冷却后,这就好比一根指南针的指针,且仅在单一方向实现。转子温度降低到仅比绝对零度高几十微开尔文,这项研究首次在两个转动方向上同时实现量子基态冷却,相当于同时具备平动和转动两种运动模式。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、
团队利用激光在超高真空环境中捕获二氧化硅纳米颗粒,转子的取向不确定性仅约20微弧度,团队使用一种“纳米哑铃”结构作为转子。而只能在离散量子能级间跃迁,而温度正是这种运动强弱的体现。有望在基础物理研究和精密测量领域发挥作用。
| 纳米转子二维转动量子控制逼近理论极限 |
科技日报北京4月7日电(记者张佳欣)奥地利维也纳大学联合维也纳工业大学和德国乌尔姆大学的研究团队首次在二维方向上,这一成果被认为是迈向量子精密测量的重要里程碑。






















