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解決方案

超快激光助力觀察量子跳躍

星之球科技 來(lái)源:實(shí)驗(yàn)幫2016-11-12 我要評(píng)論(0 )   

 該實(shí)驗(yàn)提供了對(duì)超短時(shí)間尺度物理的新洞見(jiàn)。幾十年前仍然被認(rèn)為是“瞬時(shí)”的效應(yīng),現(xiàn)在可以被看作是可以計(jì)算,測(cè)量,甚至控制的時(shí)間發(fā)展。這不僅有助于了解自然的基本...

量子粒子可以很快地改變它們的狀態(tài)——這被稱為“量子跳躍”。例如,一個(gè)原子可以吸收一個(gè)光子,從而變成一個(gè)更高能量的狀態(tài)。通常情況下,這些過(guò)程從一個(gè)時(shí)刻到下一個(gè)時(shí)刻被認(rèn)為是瞬間發(fā)生的。然而,有了維也納技術(shù)大學(xué)(奧地利維也納)開(kāi)發(fā)的新方法,現(xiàn)在有可能研究這種非??斓臓顟B(tài)變化的時(shí)間結(jié)構(gòu)了。就像電子顯微鏡使我們可以看到那些因?yàn)樘∫灾掠谌庋劭床灰?jiàn)的結(jié)構(gòu),超短激光脈沖使我們能夠分析那些在過(guò)去無(wú)法達(dá)到的時(shí)間結(jié)構(gòu)。
  
該項(xiàng)目的理論部分是由維也納技術(shù)大學(xué)Joachim Burgd?rfer教授的團(tuán)隊(duì)完成的,他們還為實(shí)驗(yàn)提出了原始的設(shè)想。該實(shí)驗(yàn)是在德國(guó)Garching的馬克斯普朗克量子光學(xué)研究所進(jìn)行的。該研究結(jié)果已經(jīng)發(fā)表在了《自然*物理》雜志上。
  
量子跳躍最精確的時(shí)間測(cè)量
  
一個(gè)中性氦原子具有兩個(gè)電子。當(dāng)它被一個(gè)高能激光脈沖撞擊的時(shí)候,可以發(fā)生電離:其中一個(gè)電子被從原子中剝離出來(lái)并離開(kāi)原子。這個(gè)過(guò)程發(fā)生在一個(gè)阿秒的時(shí)間尺度上——一阿秒是十億分之一秒的十億分之一。
 一個(gè)短的激光脈沖可以使氦原子電離并改變剩余電子的量子態(tài)。
  
“你可能會(huì)想,其他留在原子里的電子在這個(gè)過(guò)程中可能并沒(méi)有起到什么重要的作用——但真實(shí)情況卻不是這樣的,”維也納技術(shù)大學(xué)的Renate Pazourek說(shuō)。這兩個(gè)電子是相互關(guān)聯(lián)的,它們由量子物理定律緊密的聯(lián)系在一起,它們不能被看作是獨(dú)立的粒子。“當(dāng)一個(gè)電子被從原子中移除的時(shí)候,激光的一些能量可以被轉(zhuǎn)移到第二個(gè)電子上。它雖然仍在原子里面,但已經(jīng)被激發(fā)到了一個(gè)具有更高能量的狀態(tài),”維也納技術(shù)大學(xué)的Stefan Nagele說(shuō)。
  
因此,區(qū)分兩種不同的電離過(guò)程是可能的:在第一種過(guò)程中,留下來(lái)的電子獲得了額外的能量,而第二種過(guò)程中留下來(lái)的電子保持在一個(gè)最小的能量狀態(tài)。通過(guò)使用一個(gè)復(fù)雜的實(shí)驗(yàn)裝置,有可能顯示出這兩個(gè)過(guò)程的持續(xù)時(shí)間是不完全相同的。
  
“當(dāng)留下來(lái)得電子躍遷到一個(gè)激發(fā)態(tài)的時(shí)候,這個(gè)光電離過(guò)程會(huì)稍快一些——大約快5阿秒,”Stefan Nagele說(shuō)。值得注意的是,該實(shí)驗(yàn)結(jié)果與在維也納科學(xué)集群——奧地利最大的超級(jí)計(jì)算機(jī)——上進(jìn)行的理論計(jì)算和大型計(jì)算機(jī)模擬結(jié)果符合得非常好:“該實(shí)驗(yàn)的精度優(yōu)于一個(gè)阿秒。這是迄今為止對(duì)量子跳躍進(jìn)行的最精確的時(shí)間測(cè)量,”Renate Pazourek說(shuō)。
  
控制阿秒
該實(shí)驗(yàn)提供了對(duì)超短時(shí)間尺度物理的新洞見(jiàn)。幾十年前仍然被認(rèn)為是“瞬時(shí)”的效應(yīng),現(xiàn)在可以被看作是可以計(jì)算,測(cè)量,甚至控制的時(shí)間發(fā)展。這不僅有助于了解自然的基本規(guī)律,它也帶來(lái)了在量子尺度上操縱物質(zhì)的新的可能性。

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超快激光觀察量子
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