新華社合肥12月3日電(記者戴威)記者從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校潘建偉、陸朝陽、陳明城等人組成的研究團隊,利用光鑷囚禁的量子基態(tài)單原子,首次完整地實現(xiàn)了1927年愛因斯坦和玻爾爭論中提出的“反沖狹縫”量子干涉思想實驗,觀測到了原子動量可調(diào)諧的干涉對比度漸進變化過程,證明了海森堡極限下的互補性原理,并展示了從量子到經(jīng)典的連續(xù)轉(zhuǎn)變過程。相關(guān)成果于12月3日發(fā)表于國際學(xué)術(shù)期刊《物理評論快報》。
在第五屆索爾維會議上,愛因斯坦為挑戰(zhàn)玻爾提出的互補性原理,在雙縫干涉實驗中,設(shè)計讓單光子通過一個可移動的狹縫。愛因斯坦認為,單光子會給狹縫一個極微弱的反沖動量,若能測出這一反沖即可知道光子的路徑,而只要狹縫位置足夠精確,干涉條紋仍可保留。這一思想實驗被視為量子力學(xué)最深刻的悖論之一。
實現(xiàn)這一思想實驗的關(guān)鍵在于測量有效的反沖信號,這就要求狹縫的動量不確定度要小于光子的沖擊動量。然而,由于單光子的動量反沖非常微弱,遠小于宏觀物體的動量不確定度。所以,這一巧妙的思想實驗在過去近百年仍停留在“思想”層面。
據(jù)了解,在本次研究工作中,研究團隊在量子極限條件下實現(xiàn)了最靈敏的“可移動狹縫”:利用光鑷囚禁的單個銣原子作為“可移動狹縫”,使用拉曼邊帶冷卻技術(shù)將原子制備至三維運動基態(tài),使其動量不確定性下降至與單光子動量相當?shù)乃?。同時,實驗可通過靈活地調(diào)節(jié)光鑷囚禁勢阱深度,來改變原子狹縫的動量不確定度。
實驗結(jié)果表明,經(jīng)過光子反沖后,原子動量波函數(shù)的重疊度增加,導(dǎo)致光子與原子間的糾纏度降低,從而使得光子干涉對比度提高。此外,在實驗中觀察到的干涉對比度下降,部分由原子加熱引起。研究團隊通過校準和去除這一經(jīng)典噪聲影響后,實驗數(shù)據(jù)與原子處于完美基態(tài)時的光子干涉對比度高度吻合。
研究人員表示,此次研究工作在愛因斯坦和玻爾關(guān)于量子基礎(chǔ)的爭論近百年之后,首次利用基態(tài)單原子作為對單光子動量敏感的“可移動狹縫”,不僅在量子極限層面實現(xiàn)了愛因斯坦思想實驗,而且發(fā)展了高精度單原子操控、單原子-單光子糾纏和干涉等精密量子技術(shù),為未來實現(xiàn)大規(guī)模中性原子陣列、壓縮態(tài)糾錯編碼、以及進一步探索消相干和量子到經(jīng)典過渡等基礎(chǔ)問題奠定基礎(chǔ)。
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