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中國科學家在超冷原子量子模擬領(lǐng)域獲重大突破

2016-10-12 08:02:00 來源:央廣網(wǎng)

  央廣網(wǎng)北京10月12日消息 據(jù)中國之聲《新聞縱橫》報道,昨天,中國科學院舉行了一場新聞發(fā)布會,發(fā)布我國科學家潘建偉、劉雄軍、陳帥等在“超冷原子量子模擬領(lǐng)域”取得重大突破,相關(guān)成果發(fā)表在學術(shù)期刊《科學》上,業(yè)界評論其“對研究超越傳統(tǒng)凝聚態(tài)物理的奇異現(xiàn)象具有重大潛力”。

  聽起來非常專業(yè)。在發(fā)布會上,研究者們說,他們的工作僅是打開一扇門。那么這究竟是一扇怎樣的門呢?

  本次發(fā)布的成果,是中國科學家團隊在國際上首次理論提出并實驗實現(xiàn)超冷原子二維自旋軌道耦合的人工合成,測定了由自旋軌道耦合導致的新奇拓撲量子物性。這一關(guān)鍵突破將對新奇拓撲量子物態(tài)的研究帶來重大影響,進而推動人們對物質(zhì)世界的深入理解。研究團隊成員、中國科學院院士潘建偉介紹,為什么自旋軌道耦合這么重要?其實目前多種基本物理現(xiàn)象和新奇量子物態(tài),包括自旋電子學、拓撲絕緣體等都是自旋軌道耦合緊密聯(lián)系在一起。一個帶電粒子在電磁場中運動,其中最重要的效應之一就是自旋軌道耦合,有自旋軌道耦合之后,就會產(chǎn)生很多新奇的現(xiàn)象。

  然而,由于普遍存在難以控制的復雜環(huán)境,很多重要的新奇物理難以在固體材料中做精確研究。利用超冷原子實現(xiàn)人工自旋軌道耦合,并研究新奇量子物態(tài)已成為超冷原子模擬量子領(lǐng)域最重大的前沿課題之一。潘建偉指出:冷原子環(huán)境干凈,高度可控,就可以按照你的需要來看這個現(xiàn)象,因為平時有的東西很亂、背景也比較臟,做起來是非常困難的,F(xiàn)在提供了一種非常好的手段、而且是可控的手段來研究前面這些現(xiàn)象。

  冷原子其實并不冷,在學術(shù)界,它很熱。比如華裔科學家朱棣文開創(chuàng)激光冷卻并捕捉原子,由此在1997年獲得諾貝爾物理學獎。而超冷原子是指原子的溫度接近絕對零度,也就是零下273.15攝氏度,這時將出現(xiàn)玻色—愛因斯坦凝聚態(tài),也就是原本狀態(tài)不同的原子凝聚到同一狀態(tài)。2001年諾貝爾物理學獎就授予了首次從實驗上實現(xiàn)玻色—愛因斯坦凝聚態(tài)的科學家。

  潘建偉教授說,冷原子具有環(huán)境干凈、高度可控等重要特性。過去五年間,科學家們已在冷原子上進行一維人工自旋軌道耦合實驗,并取得系列成果。北京大學教授劉雄軍用通俗的比喻解釋說:“原子自旋相當于地球的自轉(zhuǎn),軌道運動相當于地球公轉(zhuǎn)!薄榜詈稀奔聪嗷プ饔。人們發(fā)現(xiàn),原子自旋軌道耦合導致出現(xiàn)多種基本物理現(xiàn)象和新奇量子物態(tài),衍生出自旋電子學、拓撲絕緣體、拓撲超導體等前沿領(lǐng)域。

  在超冷原子中實現(xiàn)高維自旋軌道耦合在理論和實驗上都是極具挑戰(zhàn)性的問題。北京大學劉雄軍理論小組提出了所謂的拉曼光晶格量子系統(tǒng)。基于這一理論方案,中國科學技術(shù)大學潘建偉、陳帥和鄧友金等組成的實驗小組成功地構(gòu)造了拉曼光晶格量子系統(tǒng),合成二維自旋軌道耦合的玻色-愛因斯坦凝聚體。進一步研究發(fā)現(xiàn),合成的自旋軌道耦合和能帶拓撲具有高度可調(diào)控性。

  潘建偉表示,中性原子能夠讓它通過某種東西的相互作用,讓它感受到跟電子在電子場中同樣的力,那不就相當于帶電一樣嗎,所以用兩束激光往同一原子一照,讓原子運動的方程和電子在電磁場中運動的方程是一樣的,規(guī)則是一樣的就可以了。在傳統(tǒng)的體系里很難控制,就用超冷原子來代替,方程是一樣的。

  這一成果顯示我國在超冷原子量子模擬相關(guān)研究方向上已走在國際最前列。為超冷原子量子模擬開辟了一條新道路。在此基礎(chǔ)上,可以研究全新的拓撲物理,包括固體系統(tǒng)中難以觀察到的玻色子拓撲效應等。潘建偉指出,一開始希望不要一開始就離理論太遠,“先把一些理論方程很清楚的、可以看到的有趣現(xiàn)象觀察到,接下來可能繼續(xù)往前拓展,把實驗發(fā)展得更精細;另外一條路,因為實驗目的是為了通過這個來研究、做一些本來做不了的東西,所以會建另外一個系統(tǒng),加上去之后理論家算不動了,就再在實驗上進行研究,可能會尋找一些意外的東西。

編輯:任芳

關(guān)鍵詞:中國;超冷原子量子

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