
科学家利用微波激光照射钻石,制造出时间准晶体。
美国华盛顿大学、麻省理工学院和哈佛大学科学家携手,成功在钻石上“雕刻”出一种全新的物质形态:时间准晶体。这项突破有望为量子计算、精确计时等领域带来革命性影响。相关研究论文发表于新一期《物理评论X》杂志。
钻石或石英等晶体具有高度有序的结构。此外,钻石中的碳原子相互作用,形成重复且可预测的模式。正如普通晶体内的原子在空间中重复排列一样,时间晶体内的粒子也会随着时间推移,排列成重复且可预测的模式。换句话说,时间晶体内的粒子以恒定的频率振动或“滴答”,使其在3维空间加时间这4个维度上形成有序的结构模式。
时间准晶体与时间晶体有什么区别呢?在材料科学领域,准晶体内的原子在每个维度并不遵循相同的模式。同理,时间准晶体的粒子在不同维度以不同频率振动。
2016年,美国马里兰大学科学家研制出首个时间晶体。在最新研究中,他们更进一步,创建出了首个真正的时间准晶体,这是一种全新的物质状态。
研究团队首先在一小块毫米大小的钻石内构建了准晶体,随后用氮束轰击钻石。氮束的能量足以敲除碳原子,留下空穴。电子进入这些空穴,每个电子都与其“邻居”发生量子级相互作用。时间准晶体由钻石内超过100万个空穴组成,每个准晶体的直径约为一微米。
研究团队表示,在理论方面,时间晶体和时间准晶体的存在证实了量子力学的一些基本理论。在实用方面,因为对磁性等量子力极其敏感,时间晶体可用作永远不需要充电的量子传感器。时间准晶传感器则可同时测量多个频率,从而更全面地了解量子材料的寿命。此外,时间晶体理论上可在不损失能量的情况下永远运转下去,可用于长时间存储量子记忆,因此有望促进量子计算机的发展。
审核编辑 黄宇
-
激光器
+关注
关注
18文章
2881浏览量
64204 -
光谱仪
+关注
关注
2文章
1202浏览量
32347
发布评论请先 登录
激光焊接技术在焊接微波组件壳体工艺中的应用
国际类脑计算科学家Yulia Sandamirskaya教授加盟时识科技
科技感拉满!鲸启智能机器人与无人机联动,闪耀服务世界青年科学家论坛
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI的科学应用
滨松空间光调制器蓝宝石LCOS-SLM最新测试数据——抗住了2.19kW的激光照射
拨动激光测距传感器:以毫厘之准,开启精准测量新纪元
我国科学家在高亮度激光器研究上取得新进展
地物光谱仪如何帮助科学家研究植被和土壤?
云天励飞董事长陈宁当选深圳市青年科学家协会第十届会长
我国科学家制备出可控手性石墨烯卷
科罗拉多大学博尔德分校:利用 “压缩 ”激光频率梳技术制造出更灵敏的气体传感器
室温下制造半导体材料的新工艺问世
AI 推动未来科学 晶泰科技共襄未来科学大奖周
西湖大学:科学家+AI,科研新范式的样本

科学家利用微波激光照射钻石,制造出时间准晶体
评论