日本大阪大學和廣島大學科學家合作,首次在鈰銠錫(CeRhSn)材料中直接觀測到受普朗克時間(量子力學最小時間單位)調(diào)控的重費米子量子糾纏現(xiàn)象。這項發(fā)表于《自然》合作期刊《npj量子材料》的研究,為開發(fā)基于固態(tài)材料的新型量子計算機開辟了新途徑。
重費米子是固體中傳導電子與局域磁性電子強相互作用形成的“增重版”電子,其引發(fā)的非常規(guī)超導等特性一直是凝聚態(tài)物理研究熱點。鈰銠錫材料具有獨特的準籠目晶格結(jié)構(gòu),以擁有“幾何阻挫效應”著稱。幾何阻挫效應指某些特定幾何結(jié)構(gòu)的物理系統(tǒng),由于無法同時滿足內(nèi)部所有競爭相互作用,系統(tǒng)無法達到能量最低的穩(wěn)定狀態(tài),而引發(fā)一系列奇異量子現(xiàn)象。
實驗發(fā)現(xiàn),在幾何阻挫作用下,鈰銠錫內(nèi)電子的有效質(zhì)量急劇增加,形成重費米子。更驚人的是,在高溫環(huán)境下,這些重費米子不再遵守普通金屬世界里的規(guī)則,而是變?yōu)榉琴M米子液體,其壽命更逼近10-43秒的普朗克時間極限。
精確的光譜分析證實,這些重費米子的行為特征符合量子糾纏的數(shù)學描述,且糾纏持續(xù)時間受普朗克時間調(diào)控,就像微觀世界里出現(xiàn)的一種轉(zhuǎn)瞬即逝的“量子舞蹈”。量子糾纏被愛因斯坦稱為“鬼魅般的超距作用”,指兩個粒子無論相隔多遠,都像有一根無形的線連著,一個粒子的狀態(tài)發(fā)生改變,另一個粒子會瞬間感知并隨之改變。
最新發(fā)現(xiàn)不僅幫科學家進一步深化了對量子糾纏本質(zhì)以及重費米子之間復雜相互作用的理解,更開辟了在固態(tài)材料中操控量子態(tài),從而構(gòu)建新型量子計算機的新途徑。對這類糾纏態(tài)持續(xù)開展深入研究,或?qū)榱孔油ㄐ拧⒘孔佑嬎愕阮I(lǐng)域帶來全新解決方案。
日本大阪大學和廣島大學科學家合作,首次在鈰銠錫(CeRhSn)材料中直接觀測到受普朗克時間(量子力學最小時間單位)調(diào)控的重費米子量子糾纏現(xiàn)象。這項發(fā)表于《自然》合作期刊《npj量子材料》的研究,為開發(fā)基于固態(tài)材料的新型量子計算機開辟了新途徑。
重費米子是固體中傳導電子與局域磁性電子強相互作用形成的“增重版”電子,其引發(fā)的非常規(guī)超導等特性一直是凝聚態(tài)物理研究熱點。鈰銠錫材料具有獨特的準籠目晶格結(jié)構(gòu),以擁有“幾何阻挫效應”著稱。幾何阻挫效應指某些特定幾何結(jié)構(gòu)的物理系統(tǒng),由于無法同時滿足內(nèi)部所有競爭相互作用,系統(tǒng)無法達到能量最低的穩(wěn)定狀態(tài),而引發(fā)一系列奇異量子現(xiàn)象。
實驗發(fā)現(xiàn),在幾何阻挫作用下,鈰銠錫內(nèi)電子的有效質(zhì)量急劇增加,形成重費米子。更驚人的是,在高溫環(huán)境下,這些重費米子不再遵守普通金屬世界里的規(guī)則,而是變?yōu)榉琴M米子液體,其壽命更逼近10-43秒的普朗克時間極限。
精確的光譜分析證實,這些重費米子的行為特征符合量子糾纏的數(shù)學描述,且糾纏持續(xù)時間受普朗克時間調(diào)控,就像微觀世界里出現(xiàn)的一種轉(zhuǎn)瞬即逝的“量子舞蹈”。量子糾纏被愛因斯坦稱為“鬼魅般的超距作用”,指兩個粒子無論相隔多遠,都像有一根無形的線連著,一個粒子的狀態(tài)發(fā)生改變,另一個粒子會瞬間感知并隨之改變。
最新發(fā)現(xiàn)不僅幫科學家進一步深化了對量子糾纏本質(zhì)以及重費米子之間復雜相互作用的理解,更開辟了在固態(tài)材料中操控量子態(tài),從而構(gòu)建新型量子計算機的新途徑。對這類糾纏態(tài)持續(xù)開展深入研究,或?qū)榱孔油ㄐ拧⒘孔佑嬎愕阮I(lǐng)域帶來全新解決方案。
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