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鋁片也「糾纏」 量子糾纏再也不難理解了!

鏈科技

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項目名稱

高質量拓撲絕緣體的外延生長和

量子現象研究

項目詳情請到文末查看

關於量子理論,不少人感覺很懵圈,許多匪夷所思的現象超出人們的思維能力。比如量子糾纏,現有的理論根本裝不下它。鏈科技小編今天的消息可以助大家一臂之力。近日兩個科研團隊在《自然》雜誌上撰文指出,他們分別讓僅為蜘蛛絲直徑幾倍的成對振動鋁片、寬度可伸縮硅制梁發生了糾纏,將量子糾纏擴展到肉眼可見的領域,且糾纏時間更長,向構建量子互聯網又邁出了一步。

小編先重溫一下量子糾纏的概念,單是概念就基本把人繞暈了,它太顛覆,所有的物理知識都用不上。量子糾纏是量子力學的一個特性,指兩個物體的屬性相互交織,測量其中一個屬性會立即揭示另一個的狀態,即便兩者距離遙遠。但量子力學通常適用於原子、電子等微觀粒子,而不適用於人們日常所見的較大物體。芬蘭阿爾託大學物理學家米卡·西蘭帕的團隊在實驗中,讓兩個肉眼可見、直徑為15微米的圓形振動鋁片發生了糾纏。每塊鋁片由約1萬億個原子組成,其像鼓面一樣振動,並與在微腔內來回跳動的微波相互作用,微波就像樂隊指揮,使兩個鼓面的運動保持同步。這是首次展示人造機械系統的糾纏,也是首次在人類製造的肉眼可見的結構中看到量子糾纏。

科研的路子各走各的,但殊途同歸的事情會時常發生的,這恰是一種互為驗證,更能確保科學少走彎路。無獨有偶,奧地利維也納大學的洪孫坤(音譯)團隊,也在實驗中讓15微米長、部分寬度可伸縮的硅制梁發生了糾纏。但他們沒有使用微波,使用的是紅外光。讓這些特製結構發生糾纏,意味著距離實現量子互聯網更近了一步。

小編下面介紹一款

鏈科技成果庫項目:

高質量拓撲絕緣體的外延生長和量子現象研究

項目組在三維拓撲絕緣體薄膜的外延生長和電子結構研究方面取得一系列進展:在國際上首次建立了在不同單晶襯底上高質量拓撲絕緣體薄膜的分子束外延生長動力學,為理論預言的量子反常霍爾效應、巨熱電效應和激子凝聚等效應的研究提供了物質基礎;觀察到薄膜表面電子在原子台階和雜質附近散射形成的駐波以及表面金屬態的朗道量子化,證明了受時間反演對稱性保護的拓撲絕緣體表面態的存在及其二維無質量的狄拉克費米體系的特性;觀察到不隨磁場變化的零級朗道能級,這意味著拓撲絕緣體中存在著半整數量子化霍耳效應;觀察到拓撲絕緣體薄膜兩個表面上的拓撲態可以發生耦合,從而使得原來無能隙的表面態打開一個能隙,這對發展新的自旋電子器件具有指導意義。

項目推介

PROJECT PROMOTION

⊙項目名稱:高質量拓撲絕緣體的外延生長和量子現象研究

⊙合作方式:技術轉移、技術服務、技術入股、合作生產、合作開發等多種合作方式。

⊙項目簡介:

項目組在三維拓撲絕緣體薄膜的外延生長和電子結構研究方面取得一系列進展:在國際上首次建立了在不同單晶襯底上高質量拓撲絕緣體薄膜的分子束外延生長動力學,為理論預言的量子反常霍爾效應、巨熱電效應和激子凝聚等效應的研究提供了物質基礎。

⊙有意合作可以通過以下方式進行溝通!

聯繫人: 常經理

更多項目請到鏈科技ChainTech平台查看:

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關鍵詞:鏈科技

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