范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

物理学家首次创造出准粒子玻色爱因斯坦凝结物神秘的物质ampampquot第五态ampampquot

  物理学家创造了第一个玻色-爱因斯坦凝结物--神秘的物质"第五态"--由准粒子构成。这些实体不算是基本粒子,尽管它们仍然可以具有基本粒子的属性,如电荷和自旋。几十年来,人们一直不知道准粒子是否能像真正的粒子那样进行玻色-爱因斯坦凝结,而现在看来,它们可以。这一发现将对包括量子计算在内的量子技术的发展产生重大影响。
  一篇描述该物质产生过程的论文最近发表在《自然-通讯》杂志上,该论文是在温度略高于绝对零度的情况下实现的。
  玻色-爱因斯坦凝聚物有时被描述为物质的第五种状态,与固体、液体、气体和等离子体并列。理论上在20世纪初就有预测,但玻色-爱因斯坦凝聚物,或称BECs,直到1995年才在实验室中被创造出来。它们也可能是最奇怪的物质状态,科学界对它们仍有大量的未知。
  无低温稀释冰箱中的仪器特写图片。图片中央的暗红色立方体晶体是氧化亚铜。放在晶体后面的一个硒化锌半月板透镜是一个物镜。晶体下面的一根杆子和一个台子用于在晶体中产生不均匀的应变场,作为激子的陷阱电位。资料来源:Yusuke Morita, Kosuke Yoshioka 和 Makoto Kuwata-Gonokami,东京大学。
  当一组原子被冷却到绝对零度以上的十亿分之一时,就会出现BECs。研究人员通常使用激光和"磁铁陷阱"来稳定地降低气体的温度,这种气体通常由铷原子组成。在这个超冷的温度下,原子几乎不动,并开始表现出非常奇怪的行为。它们经历着相同的量子状态--几乎就像激光中的相干光子--并开始聚集在一起,作为一个无法区分的"超级原子"占据相同的体积。原子的集合在本质上表现为一个单一的粒子。
  目前,BECs仍然是许多基础研究的主题,并用于模拟凝聚态系统,但原则上,它们在量子信息处理方面有应用。量子计算,仍然处于早期发展阶段,利用了许多不同的系统。但它们都依赖于处于同一量子状态的量子比特,或称量子比特。
  大多数BEC是由普通原子的稀薄气体制造的。但直到现在,由奇异原子组成的BEC还从未实现过。
  异类原子是指其中的一个亚原子粒子,如电子或质子,被另一个具有相同电荷的亚原子粒子所取代的原子。例如,正电子是一种由电子和其带正电的反粒子--正电子组成的异类原子。
  氧化亚铜晶体(红色立方体)被放置在稀释冰箱中心的一个样品台上。研究人员在冰箱的防护罩上安装了窗户,允许在四个方向上对样品台进行光学访问。两个方向的窗口允许透射可见区的激发光(橙色实线)和副激子的发光(黄色实线)。另外两个方向的窗口允许透射探针光(蓝色实线)进行诱导吸收成像。为了减少传入的热量,研究人员通过最小化数值孔径和使用特定的窗口材料来精心设计窗口。窗口的这种专门设计和无低温稀释冰箱的高冷却能力有助于实现64毫开尔文的最低基础温度。资料来源:东京大学森田雄介、吉冈康介和桑田刚上。
  一个"激子"是另一个这样的例子。当光照射到半导体时,能量足以"激发"电子,使其从原子的价层跃升到传导层。这些被激发的电子然后在电流中自由流动--本质上是将光能转化为电能。当带负电的电子进行这种跳跃时,留下的空间,或"洞",可以被当作是一个带正电的粒子。负的电子和正的空洞被吸引,从而结合在一起。
  结合起来以后,这个电子-空穴对是一个电中性的"准粒子",称为激子。准粒子是一种类似于粒子的实体,它不属于粒子物理学标准模型中的17种基本粒子之一,但它仍然可以具有基本粒子的属性,如电荷和自旋。激子类粒子也可以被描述为一种外来的原子,因为它实际上是一个氢原子,它的单个正质子被单个正洞所取代。
  激发子有两种类型:正激发子,其中电子的自旋与空穴的自旋平行,以及副激发子,其中电子的自旋与空穴的自旋反平行(平行但方向相反)。
  电子-空穴系统已被用于创造其他物质阶段,如电子-空穴等离子体,甚至激子液滴。研究人员想看看他们是否能用激子制造出一个BEC。
  研究人员使用设置在样品(红色立方体)下的透镜施加不均匀的应力。不均匀的应力导致不均匀的应变场,作为激子的陷阱电位。激发光束(橙色实线)集中在样品中陷阱电位的底部。一个激子(黄色球体)由一个电子(蓝色球体)和一个空穴(红色球体)组成。研究小组通过发光(黄色阴影)或探针光的差分传输(蓝色阴影)来检测激子。一个设置在样品后面的物镜收集了来自激子的发光。探针光束也通过物镜传播。资料来源:东京大学的Yusuke Morita, Kosuke Yoshioka 和 Makoto Kuwata-Gonokami。
  "自从1962年首次在理论上提出以来,直接观察三维半导体中的激子凝聚物一直备受追捧。没有人知道准粒子是否能像真正的粒子那样进行玻色-爱因斯坦凝聚,"东京大学的物理学家、该论文的共同作者Makoto Kuwata-Gonokami说。"这有点像低温物理学的圣杯"。
  研究人员认为,在氧化亚铜(Cu2O)(一种铜和氧的化合物)中产生的类似氢的副外子是在大块半导体中制造激子BEC的最有希望的候选者之一,因为它们的寿命很长。20世纪90年代曾试图在2K左右的液氦温度下制造副激子BEC,但是失败了,因为为了从激子中制造BEC,需要远低于这个温度。正激子不能达到如此低的温度,因为它们的寿命太短。然而,从实验上看,副激子的寿命非常长,超过几百纳秒,足以将它们冷却到BEC的所需温度。
  该研究小组利用稀释冰箱成功地在Cu2O主体中捕获了副激子,稀释冰箱是一种低温设备,通过将两种氦的同位素混合在一起进行冷却,这种设备通常被试图实现量子计算机的科学家所使用。然后,他们通过使用中红外诱导吸收成像技术直接观察了真实空间中的激子BEC,这是一种利用中红外范围内的光的显微镜技术。这使研究小组能够进行精确的测量,包括激子的密度和温度,这反过来又使他们能够标出激子BEC和常规原子BEC之间的差异和相似之处。
  该小组的下一步行动将是研究激子BEC在大块半导体中如何形成的动力学,并研究激子BEC的集体激发。他们的最终目标是建立一个基于激子BEC系统的平台,以进一步阐明其量子特性,并对与环境强耦合的量子比特的量子力学有一个更好的理解。

6G成为通讯分水岭,5G还未全面普及,为何要争相进行新研究?5G刚进入爆发期,殊不知6G大战已悄然打响,为了争夺6G主导地位。其实在世界范围内,美国日本和欧洲关于6G的提前布局早有轮廓。2020年10月,美国成立NextG联盟,致力于为6G请问百度,微信公众号,哪个公信力强?当然是今日头条!挑拨离间。希望大佬们打架。实话实说,今日头条。特有意思的提问。公信力是什么我懂不起。百度,微信公众号,今日头条,它们的公信力都很强。如果商业化的时代,网络平台公信力为什么说小区安装电子智能锁的要小心吸铁石?在派出所工作的朋友告诉我,很多小偷可以在不知不觉中,进入安装智能电子锁的家里进行偷盗,而如此轻松的秘密竟然是一个吸铁石!房子是我们每一个家庭中必不可少的港湾,当我们工作一天后,一个中考游泳如何拿满分呢?没别的办法,多练习目前国内真正已经开始游泳考试项目的城市并不算多,大多数城市只是在计划当中,中考游泳一般都是以100米为标准不限泳姿,而且各地的标准并不相同,比方说浙江省的游泳考试一位期货老手说,没有五年以上,不要想着稳定盈利,要这么长吗?五年还是偏乐观了,我们这里有一个期货牛人,我以前的文章中也写过他,几万的资金做到上千万,最后一把做反了方向,人就走上了天台。期货绝对不是一般人能搞的东西,据我的观察,股市里能够保持兰州有什么好吃的餐馆推荐一下?农民巷阿力大盘鸡,在农民巷靠近天水路旅游大厦对面,吃的人很多,做得很慢,做好心理准备,真的很好吃。甘南路民族饭店的涮羊肉,真不错还实惠,不论是羊肉卷还是手切羊肉都很不错。静宁路阳光荆州好吃又便宜,环境还好的餐厅有哪几家?这和鱼与熊掌不能兼得是一个道理,环境好的地方要加入装修及门面成本(有自己特色的如星光,粤菜帮,文湖一号,郑记,梁记,九九大排档等),还有以宴席为主的(一三五,江南水香,天禧等)这些昆明哪里的海鲜自助餐划算好吃?有什么推荐?自助餐是一种现代都市人最喜欢的集体行为,因可省略许多点菜的麻烦,还有配菜的心思,礼让的虚套,更重要的是合算,出一个价钱,在最短时间和有限空间可尝尽各式美食。说穿了,自助餐就是一个大人吃了非洲瘟猪会不会被传染?即将过去的2018年,包括黑龙江江苏浙江在内的我国多地区出现非洲猪瘟疫情。非洲瘟猪这四个字,可能让肉食爱好者闻之色变。非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的一种急性烈性高度接触性传染病。我期货配资怎么开户?我的是前几年帮我开期货帐号的居间人那配的,当时只开户,后来才知道她也可以配资,就配了两次,一千配二万给我,当时是新手,很快就亏了。前几天也用一千配了二万,再次操作配资帐户,这次就赚将近春节,家乡给你最大的年味是什么乡镇街道两旁挂满了各种各样过年所需物品,热闹人群川流不息,采购各自家庭过年必须的更换商品,碗筷,对联,香烛,年画等等。这就是最大的年味!谢邀请!今天是腊月十八,马上春节啦!村里大多
华为CTO张宇昕研发出身他直言元宇宙有炒作嫌疑很有胆识运营商财经杨杨文近两年元宇宙发展的如火如荼,不少通信企业将其作为一个新风口,持续发力,华为云CTO张宇昕在接受采访时却表示,2021年开始元宇宙概念爆发式增长,确实有点热,有点炒作FF罢免全球CEO毕福康中国区陈雪峰接任贾跃亭第一台车FF91何时交付?贾跃亭又出手了!刚刚经历了董事会大换血的FaradayFuture(FF)再次出现重大人事变动,11月29日FF发布公告,该公司全球CEO毕福康被董事会罢免,FF全球CEO职位将由新能源赛道上,美国祭出新武器,中国如何继续领跑?导读美国近期通过的通胀削减法案,表面来看是为了推动经济绿色转型,实则会扰乱全球新能源产业链供应链,最终目的是限制中国新能源行业的发展。短期看,由于中国在该行业优势明显,美国仍难以摆液体动力护神十五出征541台发动机助中国空间站建造图为航天科技六院试验队。航天科技六院供图中新网西安11月30日电(记者张一辰)北京时间2022年11月29日23时08分,长征二号F遥十五运载火箭(以下简称长二F火箭)托举着载有费世界杯E组四军混战,谁将出线?世界杯E组被称为死亡之组,它的组员德国队,日本队,西班牙队,哥斯达黎加队实力都是杠杠的。我们先来看看各队的历史成绩德国队四届世界杯冠军,八进决赛。以及三届欧洲杯冠军,六进决赛的辉煌上一位31分29板3盖帽的球员,还是1978年的贾巴尔北京时间11月28日,快船主场114100轻取步行者。比赛中,伊维查祖巴茨打出生涯之夜,狂砍31分29个篮板,还送出3次封盖。据统计,自从197374赛季开始统计封盖以来,此前只有勇士5人砍17轻取森林狼,双状元尽力,奈何戈贝尔太坑,交易亏了NBA常规赛继续进行近五战四胜的勇士此役挑战森林狼,近期狼队的状态也是很好,他们在过去六场赢了五场,表面是看起来是森林狼的双塔磨合出了化学反应,实际上却是对手实力太一般,此役面对着国家航天局发布我国深空探测任务规划,20222030年路线图一览IT之家11月28日消息,据央视新闻报道,国家航天局近日发布了我国深空探测任务规划。国家航天局表示,我国探月工程四期包括嫦娥六号嫦娥七号和嫦娥八号任务。其中,嫦娥六号计划于2025科学向日葵天文课堂认识星星上一期的节目中,我们了解了太阳系中涵盖的很多星星,遍布在太阳系中的星星我们如何区别?它们各自又有什么特点?让我们在这一期的节目中逐步的认识一下。当你身处在一个黑暗无灯光污染的环境中古DNA与分子考古研究2022年10月,著名人类学家斯万特帕博(Svantepaabo)被授予诺贝尔生理学(医学)奖,以表彰他在已灭绝古人类和人类进化研究中的杰出贡献,成为古代DNA研究领域首位诺贝尔奖哈勃太空望远镜拍到了壮观的星系碰撞新图像NASA官网NASA的哈勃之眼又看到了啥星系合并是一种罕见的宇宙现象,而被天文学界命名为ArpMadore417391的碰撞星系组,再次被NASAESA控制的哈勃太空望远镜抓拍到了