長(zhǎng)期以來(lái),關(guān)于量子的研究大多是針對(duì)于光子的層面進(jìn)行的,最新的研究結(jié)果表明,分子同樣可以實(shí)現(xiàn)量子糾纏。
中科院微觀磁共振重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室成員林毅恒教授與美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究所展開了一項(xiàng)相關(guān)領(lǐng)域的研究,該研究成果在線發(fā)表在2020年6月的《自然》雜志上。研究表明,經(jīng)過(guò)調(diào)控,通過(guò)觀察不同情況下原子和分子協(xié)同的狀態(tài)關(guān)聯(lián),并通過(guò)進(jìn)一步的研究,得到了一個(gè)可以出現(xiàn)糾纏態(tài)的閾值,并將所有信息整合成一個(gè)范圍在0到1之間的值,超過(guò)0.5的閾值即表示糾纏態(tài)的出現(xiàn)。實(shí)驗(yàn)中測(cè)得的數(shù)值在誤差范圍內(nèi)遠(yuǎn)高出這個(gè)閾值,表明糾纏態(tài)的產(chǎn)生。
分子尺度也可以產(chǎn)生量子糾纏的狀態(tài),分子可以作為媒介,用于匹配和溝通頻率迥異的不同量子系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)復(fù)合的量子體系和信息處理平臺(tái)。這項(xiàng)研究工作結(jié)合了近年來(lái)發(fā)展的多項(xiàng)重要技術(shù),包括利用帶電原子和分子的電相互作用實(shí)現(xiàn)信息的傳遞,可以在不丟失分子的情況下,利用原子間接讀出信息;使用紅外的激光實(shí)現(xiàn)分子轉(zhuǎn)動(dòng)態(tài)的高精度調(diào)控等技術(shù)。這項(xiàng)成果對(duì)于未來(lái)利用分子進(jìn)行量子信息處理有重要推動(dòng)作用。
來(lái)源:光明網(wǎng)
https://news.gmw.cn/2020-05/30/content_33873759.htm
下載日期:2020-06-01