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瑞士最新研究:“量子糾纏”原子數(shù)量創(chuàng)新紀錄

量子理論預(yù)測,大量原子能發(fā)生量子糾纏。此前,科學(xué)家曾展示了2900個原子的量子糾纏現(xiàn)象。據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)報道,瑞士日內(nèi)瓦大學(xué)的科學(xué)家在最新研究中,展示了1600萬個原子在一個1厘米見方晶體內(nèi)的量子糾纏,研究發(fā)表在近日出版的《自然·通信》雜志上。   量子糾纏是量子力學(xué)理論預(yù)測的一種物理現(xiàn)象,指粒子在由兩個或兩個以上粒子組成系統(tǒng)中相互影響,這種影響不受距離的限制,即使兩個粒子分隔在直徑達10萬光年的銀河系兩端,一個粒子的變化仍會瞬間影響另外一個粒子。

量子糾纏是方興未艾的量子革命的先決條件,對量子計算機的運算能力和操作模式影響巨大。此外,根據(jù)量子糾纏原理,科學(xué)家提出了量子通信的設(shè)想。

按照不確定性原理,這種傳輸信息的方式從根本上杜絕了被破譯的可能,即使信息被截取,其不確定性也會使破譯者根本無從下手,這對數(shù)據(jù)保護尤其是數(shù)據(jù)加密來說至關(guān)重要。

讓兩個粒子發(fā)生糾纏并非難事。例如,分開一個光子會生成兩個相互糾纏的光子,這兩個光子擁有相同的屬性和行為。日內(nèi)瓦大學(xué)應(yīng)用科學(xué)團隊的研究人員弗洛里安·夫洛韋思說:“但我們無法直接觀測幾百萬個原子之間的糾纏過程,因為需要收集和分析的數(shù)據(jù)量太大。”

為了解決這一問題,此次夫洛韋思和同事選擇了一種不那么直接的方法:他們讓一個光子通過一個量子中繼器——被冷卻到零下270℃的富含稀土原子的晶體。當單個光子滲入這個小晶塊時,其內(nèi)的原子會發(fā)生糾纏;而當晶體再次釋放單個光子但沒有閱讀它接收的信息時,糾纏再次發(fā)生。他們研究了晶體重新釋放出來的光的屬性,同時分析了其統(tǒng)計特性等,成功展示了1600萬個原子之間的糾纏現(xiàn)象。

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