“魔法波长光镊”实现分子长时量子纠缠
创作时间:
作者:
@小白创作中心
“魔法波长光镊”实现分子长时量子纠缠
引用
人民网
1.
http://kpzg.people.com.cn/n1/2025/0116/c404214-40402882.html
量子纠缠示意图。图片来源:NASA官网
英国杜伦大学研究人员首次利用精确控制的光学陷阱,即“魔法波长光镊”,创造了一个高度稳定的环境,成功实现了分子间的长时间量子纠缠,为研究量子计算、传感和基础物理学开辟了新途径。这一突破是量子科学领域一系列进展中的最新成果,标志着在利用分子开发复杂量子技术方面的重大进步。
量子纠缠是一种量子力学基本现象,其中两个粒子相互关联,一个粒子的状态会直接影响另一个粒子的状态,无论它们之间的距离有多远。这一现象是量子计算和其他先进量子技术的核心。科学家此前已在原子层面实现了纠缠,但在更复杂的分子层面实现纠缠,则是一次重大进步。这是因为分子拥有更复杂的结构和特性,比如振动和旋转,这些特性在高级量子应用中具有潜在价值。
研究人员表示,这一成果凸显了人们对单个分子的卓越控制能力。量子纠缠非常脆弱,但他们能够利用极其微弱的相互作用,使两个分子纠缠在一起,并在接近一秒钟的时间内保持纠缠。
实验成功得益于创造一个稳定环境,该环境能在长时间内保持纠缠分子的相干性。通过使用“光镊”中特别调节的激光,研究人员能以前所未有的精度控制分子。
此次实现了极高的纠缠保真度,达到了92%以上水平,如果考虑到可纠正的错误,保真度甚至更高。分子纠缠的稳定性,对于需要长时间测量和存储量子信息的应用至关重要。
该研究展示了分子作为下一代量子技术构建单元的巨大潜力。能长时间保持的分子纠缠可用于构建量子计算机或精密量子传感器,帮助理解复杂材料的量子性质。此外,还可改善量子传感中的精密测量,模拟复杂量子材料,甚至带来新的量子计算形式。
此外,该结果还将推动“量子存储器”的开发,即能长时间存储量子信息的设备。这对于先进的量子网络极为关键。
本文原文来自科技日报
热门推荐
报考高中化学教师资格证的条件及考试科目概览:2024年全新解读
“邑”字的读音、历史及其文化内涵
各地充电站建设运营所需资质概览
梁鸿与孟光:古代模范夫妻的真实现
首次集中亮相!秦始皇陵有多少惊人的考古发现?
折纸艺术:古老传统与现代商业的完美融合
正财位和暗财位的区别,旺运旺财阳宅风水详解
童心绘雷锋,精神永传承
诺斯替主义如何影响早期基督教?
初中生晚上10点半后睡觉,为何成常态?
租赁合同可以租什么房子?如何拟定租赁合同?
人能活多久?3个指标就能精准自测
科室项目多?19个实用策略助你轻松管理
3分钟了解俄罗斯与乌克兰的千年恩怨史
香港7处适合家庭户外活动的景点推荐
“小感冒”别大意,警惕暴发性心肌炎
“玩转”文旅的各类创新玩法,如何能满足游客的“情绪价值”?
37.4度体温正常吗?医生告诉你答案
提升电商仓储效率的关键,如何通过WMS仓储管理系统优化库存管理
驾驶证年审需要什么材料和证件
日本投资签证办理流程和所需材料:让你顺利“登陆”日本的指南
如何为不同场合挑选高跟鞋,提高自信与舒适度
肠息肉手术恢复:时间、护理与预防策略
梅西与C罗国家队生死战数据对比:惊人表现背后的差距
实习期间,如何快速融入团队并与同事建立良好的关系
最快今年年底,上海南站升级优化引入高铁
郭守敬的主要贡献是什么方面 有哪些方面
未成年人交通安全:家长和同学们须注意这些事项!
工作期间贷款还款策略,如何高效还贷
塑料瓶密封测试仪的标准解读与试验方法