宇宙中每一種原子都有一個(gè)獨(dú)特的“指紋”:它只吸收和發(fā)射與其電子軌道相匹配的特定能量的光??茖W(xué)家可以通過這個(gè)“指紋”,來檢測識(shí)別原子的種類。例如,外太空的一個(gè)氫原子所吸收光的能量大小和地球上一個(gè)氫原子吸收的能量是完全相同的。 物理學(xué)家們已經(jīng)知道電磁場如何操縱原子的特征“指紋”,每種原子吸收的光的能量數(shù)值通常是一個(gè)常數(shù)。然而,來自芝加哥大學(xué)的研究者日前在Nature發(fā)表了他們的最新研究成果,挑戰(zhàn)了這個(gè)原子的本征特性。他們通過用激光來振蕩粒子的外層電子,創(chuàng)造出一種混合粒子,使得原子除了可以吸收其本征能量,還能吸收新的能量的光,具有部分原子屬性和光子屬性,有著大量的新行為。 這個(gè)研究屬于喬納森·西蒙副教授實(shí)驗(yàn)室一項(xiàng)大型研究項(xiàng)目的一部分。西蒙實(shí)驗(yàn)室試圖打破物質(zhì)和光之間的壁壘,來研究它們的基礎(chǔ)性質(zhì)。研究結(jié)果預(yù)期不僅在量子水平上研究學(xué)習(xí)材料的行為,還可以在未來幫助創(chuàng)造更強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)和建立幾乎“堅(jiān)不可摧”的量子通信。 該項(xiàng)研究試圖讓光具有物質(zhì)特性的一個(gè)步驟是,讓單個(gè)光束,即光子,像物質(zhì)一樣相互作用。通常光子以光速運(yùn)動(dòng),并且不會(huì)發(fā)生相互作用。 領(lǐng)導(dǎo)該研究團(tuán)隊(duì)的博士后 Logan Clark 表示:“為了讓光子之間能相互碰撞,我們使用原子來做中介。但我們立馬就遇到一個(gè)問題,因?yàn)楣庾又粫?huì)和那些電子軌道在特定能量的原子作用。所以我們猜想:我們可不可以給這些原子‘拷貝’一個(gè)我們想要的能量的電子軌道?” Clark 在讀博期間,已經(jīng)研發(fā)出通過振蕩原子從而在量子水平操縱物質(zhì)的技術(shù),被稱為“Floquet 工程”。通過該技術(shù)振蕩原子可以自然地讓原子產(chǎn)生多種不同能量的量子態(tài)副本。Clark 表示:“我們當(dāng)時(shí)的研究目標(biāo)并不是為了讓原子產(chǎn)生多種能量的量子態(tài),這算是副產(chǎn)品。但正好在這次研究,我們可以專門通過振蕩電子來產(chǎn)生特定的能量的電子軌道?!?/div> 通過精準(zhǔn)改變激光場的強(qiáng)度,調(diào)整到能與原子電子軌道共振的頻率,該團(tuán)隊(duì)可以改變電子的軌道。周期性地改變激光場強(qiáng)度,可以產(chǎn)生目標(biāo)的電子軌道副本。 (來源:Petr Kratochvil) 但振蕩后的原子還有一個(gè)重要表現(xiàn),該研究的合作者 Nathan Schine 解釋道:“盡管該原子有著不同能量的軌道副本,但需要注意的是,這些電子軌道的副本實(shí)際和原始軌道綁定,像‘木偶’一樣。當(dāng)這些軌道副本中任意一個(gè)發(fā)生改變,其原始軌道和其他軌道副本也會(huì)隨之改變?!?/div> 這樣一來,光子就可以和這些振蕩后的原子發(fā)生反應(yīng)。研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造了具有部分光特性和原子特性的準(zhǔn)粒子,他們稱為“Floquet 極化子”。不像常規(guī)的光子,準(zhǔn)粒子之間的相互作用十分強(qiáng)烈,而這種相互作用對讓光子具有物質(zhì)特性來說是必要的。這種極化子可以靈活地移動(dòng),而且可以通過新的方式相互碰撞。 Clark 表示:“Floquet 極化子充滿了驚喜,我們?nèi)栽诶^續(xù)研究,更好理解它們的行為。我們的下一個(gè)目標(biāo),將會(huì)利用這些碰撞光子來產(chǎn)生光的拓?fù)洹黧w’,屆時(shí)會(huì)特別激動(dòng)人心?!?/div> 可以使原子擁有多個(gè)不同能量的電子軌道副本的技術(shù),給光學(xué)頻率轉(zhuǎn)換的研究提供了許多令人興奮的可能性,因?yàn)楣鈱W(xué)頻率轉(zhuǎn)換是建立安全的量子通信方法的關(guān)鍵工具。 Clark 說道:“現(xiàn)在看來振蕩物體不僅有趣,還是一門迷人的科學(xué)?!?/div> -End-
|
|