利用Floquet工程调控超冷分子间相互作用与实现双轴扭转动力学

...

Polar Molecules Dance to the Tunes of Microwaves

量子自旋之间的相互作用构成了宇宙中一些最有趣现象的基础,比如超导体和磁体。然而,物理学家很难在实验室中设计出可控制的系统来复制这些相互作用。

现在,在最近发表在《自然》杂志上的一篇论文中,JILA和NIST研究员、科罗拉多大学博尔德分校物理学教授叶军和他的团队,以及哈佛大学米哈伊尔·卢金小组的合作者,在一个被称为Floquet工程的过程中,使用周期性微波脉冲来调节超冷钾铷分子之间的相互作用,该系统适合研究基本磁系统。此外,研究人员在他们的系统中观察到双轴扭曲动力学,这可以在未来产生纠缠态,以增强量子传感。

在这个实验中,研究人员操纵了极冷的钾铷分子。由于极性分子是量子模拟的一个有前途的平台,使用Floquet工程的可调分子相互作用可以为理解其他量子多体系统打开新的大门。

JILA的研究生、该研究的第一作者考尔德·米勒(Calder Miller)解释说:“人们对使用这些量子系统很感兴趣,尤其是极性分子——由于分子具有丰富的能量结构,依赖于许多不同的物理常数,因此对许多新的物理效应可能很敏感。”“所以,如果我们能设计它们的相互作用,原则上,我们就能创造出纠缠态,从而对新物理学有更好的灵敏度。”

实施Floquet工程

Floquet工程已经成为驱动物理系统内部相互作用的一种有用技术。这种方法就像“量子频闪灯”,通过调节闪光的速度和强度,可以产生不同的视觉效果,比如让物体看起来在慢动作中移动,甚至静止不动。

同样,通过使用周期性微波脉冲来驱动系统,科学家可以通过控制粒子相互作用的方式来创造不同的量子效应。

“在我们的旧装置中,我们可以驱动的脉冲数量有限,”Annette Carroll说,她是叶研究小组的JILA研究生,也是这项研究的作者之一。“因此,我们与电子商店合作开发了一种基于fpga的任意波形发生器,现在可以应用数千个脉冲。这意味着我们不仅可以设计一个消除单粒子噪声的脉冲序列,还可以修改系统中的相互作用。”

在实施Floquet工程之前,研究人员首先在分子的两个最低旋转状态中编码量子信息(尽管分子有更多的状态)。使用初始微波脉冲,将分子置于这两种“自旋”状态的量子叠加态。

在对信息进行编码后,研究人员使用Floquet工程技术来查看他们是否可以调整特定类型的量子相互作用,即XXZ和XYZ自旋模型。这些模型描述了粒子固有的量子自旋如何相互作用,这是理解磁性材料和其他多体现象的基础。

虽然物理学家使用数学构造的布洛赫球来展示这些模型中的自旋是如何演变的,但更容易想象分子是如何根据它们与邻居或舞伴的相互作用来改变它们的舞蹈模式的。这些分子舞蹈者可能会从拉动或推动它们的伙伴切换,这在量子层面上可以等同于自旋方向的变化。

在这项研究中,“量子频闪光”,或Floquet工程,推动了分子之间相互作用的这些变化,研究人员证实,这些变化产生了与使用外加电场微调相互作用产生的自旋动力学相似的自旋动力学。此外,研究人员还精确控制了脉冲序列,以实现电场无法产生的非对称相互作用。

做(两轴)扭转

研究人员还观察到,他们的技术产生了两轴扭曲动力学。

双轴扭曲包括沿两个不同的轴推动和拉动量子自旋,这可能导致高度纠缠态。这个过程对于推进传感和精确测量是有价值的,因为它允许有效地创建自旋压缩状态。这些态减少了自旋系统中一个组分的量子不确定性,同时增加了另一个正交组分的量子不确定性,从而提高了光谱实验的灵敏度。

米勒说:“当我们看到两轴扭曲的初始特征时,这是非常令人兴奋的。”我们不确定我们是否能够做到这一点,但我们尝试了一下,一天半后,很明显我们收到了信号。”

两轴扭转的概念在20世纪90年代初被提出,但它在两个JILA实验室的实现必须等到2024年。除了叶和他的团队的这项工作之外,JILA和NIST研究员以及科罗拉多大学博尔德物理学教授詹姆斯·汤普森和他的团队使用了一种完全不同的方法来研究原子-腔量子电动力学,或腔qed -今年也展示了两轴扭曲。

虽然研究人员没有尝试在他们的系统中检测纠缠,但他们计划在未来这样做。

米勒补充说:“最合乎逻辑的下一步是改进我们的检测,这样我们就可以实际验证纠缠态的产生。”

本文来自作者[小容]投稿,不代表榛子资讯立场,如若转载,请注明出处:https://wak.zhenzikj.com/zlan/202505-529.html

(5)

文章推荐

  • 利穆赞社会迎来首位女性主席

    罗斯康·利穆赞饲养员安·赫斯特创造了历史,成为爱尔兰利穆赞牛协会有史以来第一位女主席。赫斯特夫人在罗斯康芒郡的卡斯尔利亚经营农场,代表着西北俱乐部地区。她和她的家人(丈夫迈克尔,孩子玛丽和欧文)经营着Meelickaduff畜群,在销售和巡回表演

    2025年05月23日
    0
  • 俄罗斯与朝鲜达成全面防御合作协议

    俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(VladimirPutin)和朝鲜领导人金正恩(KimJong-un)签署了一项协议,其中包括一项条款,要求两国在任何一方受到攻击时相互援助。在朝鲜与俄罗斯的全面战略伙伴关系(金正恩称之为“联盟”)中加入共同防御条款,将加

    2025年05月23日
    0
  • 巴伦的同学:他是一位热爱《部落冲突》的独行者

      巴伦·特朗普在今年早些时候从佛罗里达州的一所豪华私立学校毕业,他在校期间表现得颇具魅力,尽管有些古怪。一位前同学向《每日邮报》回忆说,他“有趣且善于交际”,但总是显得有些疏离。这位朋友告诉该报:“他会随意开始对话,可能会非常有趣。”他还提到:“他很神秘,从不参

    2025年05月23日
    0
  • 南非艾滋病研究专家夫妇强调,抗击艾滋病的斗争仍在进行中

    南非公共卫生权力夫妇Quarraisha和SalimAbdoolKarim在抗击艾滋病毒等传染病传播方面进行了数十年的开创性工作,挽救了数千人的生命。这对64岁的流行病学家结婚36年,因在阻止艾滋病毒/艾滋病、结核病和冠状病毒等致命传染病方面的工作而受到国际尊

    2025年05月23日
    0
  • 三分之一的年轻人曾遭遇职场歧视

    新加坡:技术业务架构专家YapQianYin记得,他经常被排除在与同事共进午餐和在不适合轮椅的地方举行的公司活动之外。30多岁的雅普曾是一名残奥会运动员,自从17岁起,她就因为白血病化疗的副作用而不得不使用轮椅。由于残疾,找工作对她来说是一场艰苦

    2025年05月23日
    0
  • 创新基因编辑技术有望用于疾病治疗

    细菌和古细菌CRISPR-Cas系统由蛋白质和RNA组成,最初是作为一种抵御入侵病毒的天然防御机制而开发的。在过去的十年里,经济衰退这些所谓的“基因剪刀”的配置具有革命性对基因工程在科学研究和医学应用领域的应用进行了深入研究。这些工具可以被编程为针对DNA中的特定

    2025年05月23日
    1
  • 《观星》:月偏食带来了微型戏剧的体验

    九月十八日将会发生月偏食。虽然没有日全食那么引人注目,但它仍然是一个迷人的景象。月食是由于地球运行在太阳和月亮之间造成的。这将地球的影子投射到月球表面。本周,阴影不会完全覆盖月球,因此它被称为日偏食,而不是日全食。即使是日偏食,这次的日食也很普通。在最大

    2025年05月23日
    0
  • 印度监管机构呼吁投资者理性对待兴登堡对首席执行官的指控

    路透孟买8月11日电---印度市场监管机构周日要求投资者在对美国做空机构兴登堡研究公司(HindenburgResearch)等报告作出反应前保持冷静,并进行尽职调查。兴登堡周六声称,印度证券交易委员会(SEBI)主席MadhabiPuriBuch此前持

    2025年05月23日
    1
  • Baldur's Gate 3粉丝创作了惊艳的Bart Simpson与Astarion交叉艺术

    关键的外卖像巴特斯塔恩这样的粉丝艺术混搭展示了粉丝对《博德之门3》角色的创造力和热爱。玩家有限公司继续也不是《博德之门3》中形形色色的演员和独特的粉丝艺术创作。《博德之门》系列的未来仍不明朗,但粉丝们的热情保证

    2025年05月23日
    1
  • 华欣酒吧枪击事件:军士遇难,三人受伤,疑似投降

    警方在普兰布里(Pranburi)塔纳拉特营地(ThanaratCamp)的TINYPub酒吧发现了一名警官的尸体,该酒吧是该市夜生活区的知名场所。8月18日凌晨,华欣80街一家酒吧发生了一起悲惨的枪击事件,导致一名中士死亡,另有三人受伤。这起事件发生在凌晨4点

    2025年05月23日
    2

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 小容
    小容 2025年05月23日

    我是榛子资讯的签约作者“小容”!

  • 小容
    小容 2025年05月23日

    希望本篇文章《利用Floquet工程调控超冷分子间相互作用与实现双轴扭转动力学》能对你有所帮助!

  • 小容
    小容 2025年05月23日

    本站[榛子资讯]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 小容
    小容 2025年05月23日

    本文概览:...

    联系我们

    邮件:榛子资讯@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们