人類首次遠程製作玻色-愛因斯坦凝聚態物質

2021-01-15 TechWeb

  Amruta Gadge博士的家距離蘇塞克斯大學的實驗室約3公裡,目前她只能居家工作,可以在她的屏幕上看到玻色-愛因斯坦凝聚的圖像

新浪科技訊 北京時間5月26日消息,據國外媒體報導,在新冠病毒疫情隔離期間,英國一位物理學家在自家客廳利用量子技術遠程控制實驗室設備,製造出了第五種物質狀態。

Amruta Gadge博士是英國蘇塞克斯大學數學與物理科學學院的物理學家,她製造的是名為「玻色-愛因斯坦凝聚」(Bose-Einstein Condensate,簡稱BEC)的物質狀態。這是玻色子原子在冷卻到接近絕對零度所呈現出的一種氣態的、超流性的物質狀態。在這種狀態下,極低溫的原子聚集在一起,表現得如同一個單一的實體。

在疫情隔離期間,Gadge博士只能在離實驗室約三公裡外的自家起居室裡工作,但她還是用電腦控制雷射和無線電波,創造出了玻色-愛因斯坦凝聚。劍橋大學量子系的研究人員認為,這是第一次有人通過遠程操作,在之前從未製造過玻色-愛因斯坦凝聚的實驗室裡製造出了這種物質狀態。

這一成就或許能為使用計算機遠程操作量子技術提供啟發,比如在太空或水下等難以接近的環境中。利用量子物理中鬼魅般的超距效應,量子技術可以極大地加快信息處理的速度,從而開發出地球上最強大的計算機。

「我們都非常興奮,因為我們可以在隔離期間,以及未來任何可能的隔離情況下,採用遠程方式繼續進行實驗,」蘇塞克斯大學實驗物理學教授彼得·克魯格(Peter Kruger)說,「增強遠程實驗室控制的能力,對於研究在太空、地下、潛艇以及極端天氣下難以接近的環境中操作量子技術而言,有著重大意義。」

玻色-愛因斯坦凝聚是繼固態、液態、氣態和等離子態(當氣體中的原子電離時產生的)之後的第五種物質狀態。20世紀20年代中期,阿爾伯特·愛因斯坦和印度物理學家薩特延德拉·納特·玻色(Satyendra Nath Bose)預言,量子力學可以迫使大量粒子表現出單個粒子的行為,這開啟了對所謂「第五物質」的研究。

  這張圖像證實了玻色-愛因斯坦凝聚的成功製造。從左到右可以看到,當原子冷卻到接近絕對零度時,其行為就像一個單一實體

然而,直到1995年6月,科學家們通過在170nK(1.7×10^-7K)的低溫下冷卻由大約2000個銣-87原子組成的稀薄氣體,才製造出了世界上第一個玻色-愛因斯坦凝聚。

玻色-愛因斯坦凝聚通常是一團由成千上萬個銣原子組成的雲,這些氣態原子冷卻至接近絕對零度,即原子停止運動的溫度。然而,就在絕對零度之上,原子具有一種不同尋常的性質,它們會結合成一個單一的量子物體,也就是幾乎全部原子都聚集到能量最低的量子態,形成一個宏觀的量子狀態,並可以感知非常弱的磁場。

蘇塞克斯大學的量子系統與設備研究小組就在布萊頓郊外進行實驗,目的是用玻色-愛因斯坦凝聚作為磁傳感器。「我們使用多個精心定時的雷射和無線電波冷卻步驟,在超低溫條件下製備出銣原子氣體,」克魯格教授說,「這需要用計算機對雷射、磁鐵和微晶片中的電流進行精確控制,同時也需要對實驗室的環境條件進行警覺的監控,因為沒有人能夠親自到現場進行檢查。」

Gadge博士在大學量子實驗室設置了控制原子的雷射器,之後實驗室就因新冠疫情關閉

就在隔離措施規定可以居家工作的人應該待在家裡之前,研究人員設置了一個二維磁光阱,這是一套看起來很奇怪的金屬裝置,利用雷射和磁鐵來產生捕獲的原子。Gadge博士通過遠程訪問實驗室的計算機,在家中運行序列,從而進行複雜的計算。

「研究小組一直在觀察隔離和在家工作的情況,因此我們已經有好幾個星期無法進入實驗室了,」Gadge博士說,「過程要比我在實驗室的時候慢得多,因為這個實驗不穩定,每次運行之間我都需要10到15分鐘的冷卻時間。」

「這顯然沒有手動操作的效率高,而且也更加費力,因為我無法像在實驗室工作那樣進行系統掃描或修復不穩定性,」她補充道,「但我們決心繼續研究,我們也一直在探索遠程進行實驗的新方法。」

被捕獲的低溫量子氣體在受控狀態下,可以創建極其精確的傳感器,用於探測和研究新的材料、幾何形狀和設備。目前研究小組正在對傳感器進行進一步開發,以應用於電動汽車電池、觸控螢幕、太陽能電池以及腦成像等醫學領域。

掃描隧道顯微鏡顯示了一個精確放置並封裝在矽中的磷原子量子比特

在過去的9個月裡,該研究團隊還一直致力於建立第二個實驗室,以穩定地製造出玻色-愛因斯坦凝聚。這將作為開發新型磁顯微鏡和其他量子傳感器等更大項目的一部分。

蘇塞克斯大學是英國國家量子計算網絡的一部分。該網絡成立於2013年,目標是將第一臺通用的量子計算機商業化。早在2017年,劍橋大學就在《科學進展》(Science Advances)雜誌上發表了建造量子計算機的藍圖。2019年10月,谷歌公司聲稱已經取得了量子計算的突破,其開發的處理器可以在幾分鐘內完成傳統計算機需要1萬年才能完成的計算。然而,谷歌在量子技術研究領域的主要競爭對手,包括IBM等,對谷歌聲稱已經實現的所謂「量子霸權」提出了異議。所謂量子霸權,又稱量子優越性,是指量子計算機能夠解決古典計算機實際上無法解決的問題。

IBM也在研究自己的量子計算機,該公司認為,谷歌的「Sycamore」量子計算機所完成的隨機數生成任務,經典計算機理論上在經過1萬年的處理後也是可以完成的。IBM研究人員在一篇博客文章中寫道,由於約翰•普萊斯基爾(John Preskill)在2012年提出的「量子霸權」一詞的原意是描述量子計算機可以做到經典計算機不能做到的事情,因此谷歌還沒有達到這個門檻。

蘇塞克斯量子技術中心主任溫弗裡德·亨辛格(Winfried Hensinger)教授當時在接受採訪時表示:「他們(谷歌)選擇的問題是一個完全沒有實際用途的問題,下一步將是解決有用的問題。」

什麼是量子計算機?它是如何工作的?

量子計算機的關鍵在於它不僅能在「開」或「關」的迴路基礎上工作,而且還能同時處於「開」和「關」的狀態。這聽起來很奇怪,但卻是由量子力學的規律決定的。量子力學決定了組成原子的粒子的行為。在這個微觀尺度上,物質的行為方式在我們所處宇宙的宏觀尺度上是不可能的。

量子力學允許這些極小的粒子以多種狀態存在,這就是所謂的「疊加」,直到它們被觀察或被幹擾。一個很好的類比是一枚在空中旋轉的硬幣,在它落地之前,你不能說它是「正」還是「反」。

現代計算的核心是二進位代碼,經典計算機幾十年來都以此為基礎。經典計算機的「比特」由0和1組成,而量子計算機的「量子位」既可以取0或1的值,還可以同時取0和1的值。對量子計算機而言,其發展的主要障礙之一是如何證明它們可以打敗經典計算機。谷歌、IBM和英特爾等公司都在努力實現這一目標。

玻色-愛因斯坦凝聚:物質的第五種狀態

  在瑞典基律納進行的另一個實驗中,一個用來產生玻色-愛因斯坦凝聚態的原子「阱」。阿爾伯特·愛因斯坦和印度物理學家薩特延德拉·納特·玻色在1924年到1925年之間就預言了玻色-愛因斯坦凝聚,但製造這種物質狀態所需的技術直到1995年才出現

玻色-愛因斯坦凝聚態(BEC)被稱為物質的第五態,而前四種分別是固態、液態、氣態和等離子態。這種狀態是在接近絕對零度的低溫下形成的,而且只在表現得像玻色子的原子中形成。

玻色子是兩種基本粒子中的一種。當玻色子原子冷卻形成凝聚態時,它們會失去自己的特性,其行為就像一個巨大的超級原子集團,有點像在雷射束中變得難以分辨的光子。1995年6月5日,美國科羅拉多大學博爾德分校的埃裡克·康奈爾和卡爾·威曼通過實驗製造出了第一個玻色-愛因斯坦凝聚。四個月後,麻省理工學院的沃爾夫岡·克特勒使用鈉-23獨立獲得了玻色-愛因斯坦凝聚。2001年,康奈爾、威曼和克特勒分享了諾貝爾物理學獎。(任天)

相關焦點

  • 一種新型玻色愛因斯坦凝聚態
    背景大約一百年之前,著名物理學家阿爾伯特·愛因斯坦(Albert Einstein)與薩特延德拉·納特·玻色(Satyendra Nath Bose )預測量子力學會使得大量粒子「齊聲歌唱」,其表現如同單一的粒子。這個現象稱為「玻色-愛因斯坦凝聚態」(BEC)。下面詳細解釋一下玻色-愛因斯坦凝聚態這一物理現象。
  • NASA創超低溫「玻色-愛因斯坦凝聚態」
    為了研究它,科研人員需要將原子冷凍到僅僅高於「絕對零度」的溫度,原子的能量才能趨近最低,並接近絕對靜止狀態。據物理學家組織網10月21日(北京時間)報導,美國國家航空航天局(NASA)冷原子實驗室(CAL)宣布,其團隊在NASA噴氣推進器研究室成功製造出玻色-愛因斯坦凝聚態,這對於在2016年底將首次亮相空間站的特殊儀器來說,是個關鍵性的突破。
  • NASA創造出超低溫「玻色-愛因斯坦凝聚態」
    原標題:NASA創造出超低溫「玻色-愛因斯坦凝聚態」   舞者同臺起舞,動作一致時,妙不可言。當溫度低到了極限,原子的運動也變得像同臺起舞者那樣同步,這種奇異的現象被稱為「玻色-愛因斯坦凝聚態」。為了研究它,科研人員需要將原子冷凍到僅僅高於「絕對零度」的溫度,原子的能量才能趨近最低,並接近絕對靜止狀態。
  • 玻色-愛因斯坦凝聚態是個什麼鬼!
    在眾人爭吵不休時咱們的男豬腳已經腦洞大開猜到了幽冥是什麼東東原來――幽冥不是幻覺,而是一種物質一觸即死非光非影屬於不可見光譜可以穿牆,卻不能穿過陶瓷因為――它是人造的凝聚態玻色-愛因斯坦凝聚態一物降一物既然知道了幽冥的真實面目
  • 玻色-愛因斯坦凝聚態,磁性粒子的排斥行為
    大約15年前,德國明斯特大學(University of Münster,Germany)的研究人員首次成功地在室溫下實現了磁子的一種新量子態——磁粒子的玻色-愛因斯坦凝聚態,也被稱為「超光速體」,即通常只發生在極低溫度下的物質極端狀態。從那時起,人們注意到玻色-愛因斯坦凝聚體在空間上保持穩定,儘管理論預測,作為吸引人的粒子的磁子凝聚體應該會坍塌。
  • 太空創造出第五態玻色-愛因斯坦凝聚態,打開量子世界探索新大門
    其實在我們的物理研究中,還有第五種物質的狀態,這就是著名的,玻色-愛因斯坦凝聚態。相信大家對於這種物質狀態並不是非常了解,也不了解,這其中隱含著什麼深層次的意義。近期科學家有了全新的發現,朋友們可以加我關注和粉絲,美女小倩會給大家推出,更多的最新科學文章,希望朋友們能夠多多支持,不明白的可以留言,美女小倩會第一時間回復。第五種物質形態,對於量子研究,有著非常重大的意義。
  • NASA成功製造出「玻色-愛因斯坦凝聚態」
    據媒體報導,美國國家航空航天局(NASA)冷原子實驗室(CAL)宣布,其團隊在NASA噴氣推進器研究室成功製造出玻色-愛因斯坦凝聚態
  • NASA利用雷射製冷造超低溫「玻色-愛因斯坦凝聚態」
    當溫度低到了極限,原子的運動也變得像同臺起舞者那樣同步,這種奇異的現象被稱為「玻色-愛因斯坦凝聚態」。為了研究它,科研人員需要將原子冷凍到僅僅高於「絕對零度」的溫度,原子的能量才能趨近最低,並接近絕對靜止狀態。
  • 暗物質是由玻色-愛因斯坦凝聚構成的?愛因斯坦遺產又作重大貢獻
    最近幾十年來,科學的發展使得人們得以對科學巨匠愛因斯坦的遺產有了全新的認識。由於愛因斯坦的研究工作是基礎性的,從而極大地改變了人類對宇宙的認知。愛因斯坦在20世紀種下的科學的種子,到了21世紀有的已經開始開花結果了。
  • 首次證明:曾不可能的超導體,超導玻色-愛因斯坦凝聚體被發現
    現在科學家們首次在這兩種實現超導的方法之間發現了一座橋梁,這一新知識可能會促使對這一現象的更全面理解,並有一天會應用到這一領域。眾所周知,物質常見的有三種狀態:固態、液態和氣態,還有誒第四種狀態叫做等離子態。
  • 首次證明:曾不可能的超導體,超導玻色-愛因斯坦凝聚體被發現!
    現在科學家們首次在這兩種實現超導的方法之間發現了一座橋梁,這一新知識可能會促使對這一現象的更全面理解,並有一天會應用到這一領域。眾所周知,物質常見的有三種狀態:固態、液態和氣態,還有誒第四種狀態叫做等離子態。
  • 科學家創造出第五種物質形態:玻色 · 愛因斯坦凝聚態
    在接下來的6分鐘裡,科學家獲得了一個難得的機會,深入了研究這種宇宙中最奇特、最陌生的物質狀態——玻色·愛因斯坦凝聚態。這也是科學家首次在太空中創造出這種物態。不同於其它物態(固體、液體、氣體和等離子體),玻色-愛因斯坦凝聚態只有將氣態原子云冷卻至極接近絕對零度時才能形成,與絕對零度僅相差幾十億分之一攝氏度。
  • 「高溫」玻色-愛因斯坦凝聚研究獲突破性進展—新聞—科學網
    這種狀態後來被稱為「玻色-愛因斯坦凝聚(Bose-Einstein Condensation,BEC)」,被稱為是與氣態、液態、固態、等離子態並列的,物質的「第五態」。 自此,很多實驗物理學家致力於實現愛因斯坦的預言。然而,直到七十年後,這個預言才被實驗物理學家在170 nK的溫度證實。 這一溫度要比自然條件下存在的最低溫度低百萬倍。
  • 物理學家使用中子探測奇特的玻色-愛因斯坦凝聚體
    玻色-愛因斯坦凝聚是物質的宏觀量子相,只有在非常特殊的條件下才會出現。更多地了解物質的這些階段可以幫助研究人員更好地理解基本的量子行為,並可能為未來的量子技術做出貢獻。來自科羅拉多州立大學的研究人員凱特·羅斯和加文·海斯特在能源部橡樹嶺國家實驗室(ORNL)探測一種叫做矽酸鐿的物質。
  • 我國首次獲得原子晶片上的「玻色-愛因斯坦凝聚體」
    新華網上海12月9日電(記者楊金志)記者從中科院上海光學精密機械研究所獲悉,由中科院院士王育竹領導的研究小組,近日實現了我國第一個原子晶片上的玻色―愛因斯坦凝聚體,標誌著我國冷原子物理研究和量子信息存儲技術研究取得標誌性進展。
  • 人類首次在室溫下造出「液態光」!科學家在物質第五態上再突破
    圖丨上圖為一般液體碰到障礙的反應;下圖為液態光碰到障礙的反應其實,在某些特定情況下,光的確可以變成液體,成為一種超流體,但是,要實現這種效應需要非常苛刻的條件,因為液態光屬於玻色-愛因斯坦凝聚態——這種凝聚態的又稱為「物質的第五態」(共有六種物態,其他五個分別為氣態、液態、固態、等離子態、和費米子凝聚態)。
  • 玻色-愛因斯坦凝聚態中,有兩種聲速!
    玻色-愛因斯坦凝聚態是物質的一種特殊狀態,其玻色-愛因斯坦凝聚體中有兩種聲速。除了正常的聲音傳播外,還有第二種聲音(第二聲),這是一種量子現象。漢堡大學路德維希·馬埃小組的科學家們為這一現象提出了一種新理論。
  • 宇宙最冷的物質,玻色-愛因斯坦凝聚體,科學家用它來尋找暗物質
    科學家們已經能夠觀察到宇宙,並確定其質量的80%左右似乎是「暗物質」,它施加引力,但不與光相互作用,因此不能用望遠鏡看到。我們目前對宇宙學和核物理學的理解表明,暗物質可以由軸子(6種可能的組成暗物質的粒子之一)構成,這是一種具有不尋常對稱性的假設。
  • 中國科學家成功實現「玻色-愛因斯坦凝聚」
    中新社上海七月七日電(記者孫自法)記者今天從中國科學院上海光學精密機械研究所獲悉,該所原子光學研究組的科學家們經過三年的努力,已成功地觀察到了銣原子的「玻色-愛因斯坦凝聚」現象。  「『玻色-愛因斯坦凝聚』專業網站上幾天前已飄起了五星紅旗,認可並向全球發布了我們的實驗結果。」領導這一項目實驗的中國科學院院士王育竹言語欣慰而興奮。
  • 《科學》:在零重力下獲得玻色—愛因斯坦凝聚態
    《科學》:在零重力下獲得玻色—愛因斯坦凝聚態該成果可用於原子幹涉儀等精密測量儀器的研製  近日,一個以德國科學家為主的歐洲研究團隊在微重力下的量子氣體(QUANTUS