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核電共振解決了長達(dá)半個多世紀(jì)難題的新的量子突破

獨愛72H ? 來源:量子認(rèn)知 ? 作者:量子認(rèn)知 ? 2020-03-12 16:37 ? 次閱讀
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(文章來源:量子認(rèn)知)

我們許多人聽說過核磁共振,它廣泛應(yīng)用于醫(yī)學(xué)、化學(xué)、采礦等領(lǐng)域。醫(yī)生使用它非常詳細(xì)地查看患者體內(nèi),采礦公司使用它來分析巖石樣品。核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,簡稱NMR)是基于原子尺度的量子磁物理性質(zhì),通過磁場來控制核自旋。

但是許多人一定從沒聽說過核電共振。核電共振(英文:Nuclear Electric Resonance),是通過電場而不是磁場來控制核自旋。這一概念最先是1961年由磁共振的先驅(qū)、諾貝爾獎獲得者、尼古拉·布隆伯根(Nicolaas Bloembergen)首次提出。但此后卻使所有人望而卻步,因為太難實現(xiàn):僅使用電場來控制單個原子的原子核。

現(xiàn)在,悉尼新南威爾士大學(xué)的科學(xué)家們卻開創(chuàng)了這個先例,僅使用電場而不是磁場來控制單個原子的原子核,取得了突破性發(fā)現(xiàn),解決了長達(dá)半個多世紀(jì)的這一難題。而且,令人驚訝的是,研究團(tuán)隊開始并沒意識到他們這一發(fā)現(xiàn),即尋找一種方法來控制電場的核自旋。和許多重大發(fā)明一樣,這一突破性發(fā)現(xiàn)卻是在實驗室中的一次偶然事故所導(dǎo)致的。如下面示意圖所示,科學(xué)家無意間使用了納米級電極局部控制硅芯片內(nèi)單個核的量子態(tài)。

新南威爾士大學(xué)量子工程科學(xué)教授安德里亞·莫雷洛(Andrea Morello)說:“這一發(fā)現(xiàn)意味著我們現(xiàn)在有了一條使用單原子自旋來構(gòu)建量子計算機(jī)的途徑,而無需任何振蕩磁場來進(jìn)行操作。” “此外,我們可以將這些原子核用作電場和磁場的精確傳感器,或者回答量子科學(xué)中的基本問題?!?/p>

可以通過電場而不是磁場來控制核自旋具有深遠(yuǎn)的影響。產(chǎn)生磁場需要大的線圈和高電流,而物理定律表明很難將磁場限制在很小的空間中,因為它們往往具有很大的影響范圍。但是電場可以在微小電極的尖端產(chǎn)生,并且電場會從尖端急劇下降。這將使對放置在納米電子器件中的單個原子的控制更加容易。

莫雷洛教授說,這一發(fā)現(xiàn)改變了核磁共振的范式。他使用臺球桌的類比來解釋用磁場和電場控制核自旋之間的區(qū)別:“進(jìn)行磁共振就像試圖通過抬起并搖動整個桌子來移動臺球上的特定球。” “我們將移動預(yù)期的球,但我們還將移動其他所有球?!薄半姽缠Q的突破就像是將一根實際的臺球棍交給要擊中的球一樣?!?/p>

莫雷洛教授說:“我從事自旋共振已經(jīng)20年了,但老實說,我從未聽說過核電共振。” “我們完全是偶然地'發(fā)現(xiàn)'了這種效應(yīng),我從來沒有想到過會發(fā)現(xiàn)這種效應(yīng)。半個多世紀(jì)以來,核共振的整個領(lǐng)域幾乎都處于休眠狀態(tài),如此嘗試會具有相當(dāng)大的挑戰(zhàn)性?!?/p>

研究人員最初計劃對單個銻原子進(jìn)行核磁共振,該銻原子具有較大的核自旋。研究人員解釋說:“我們最初的目標(biāo)是探索由核自旋的混沌行為所設(shè)定的量子世界與古典世界之間的邊界。這純粹是出于好奇驅(qū)動的項目,無需考慮任何應(yīng)用程序。”“但是,一旦開始實驗,我們就意識到出了點問題。核的行為非常奇怪,拒絕在某些頻率下做出反應(yīng),但對其他頻率表現(xiàn)出強(qiáng)烈的反應(yīng)?!薄斑@使我們困惑了一段時間,直到后來我們才醒然大悟,這才意識到我們是在做電共振而不是磁共振?!?/p>

研究人員解釋說:“事情是這樣的,我們制造了一個包含銻原子和特殊天線的設(shè)備,并對其進(jìn)行了優(yōu)化以創(chuàng)建一個高頻磁場來控制原子核。我們的實驗要求該磁場必須非常強(qiáng),所以在天線上施加了很強(qiáng)的電能,結(jié)果發(fā)生了爆炸!”研究人員說:“通常,對于較小的如磷的原子核,當(dāng)天線炸毀時,意味著就是'游戲結(jié)束',必須扔掉設(shè)備?!钡牵辛虽R原子核,實驗可繼續(xù)進(jìn)行。損壞后的天線產(chǎn)生的是強(qiáng)電場而不是磁場,所以我們‘重新發(fā)現(xiàn)’了核共振。”

在展示了利用電場控制原子核的這一現(xiàn)象之后,研究人員使用了復(fù)雜的計算機(jī)模型來了解電場究竟如何影響原子核的自旋。這項工作突顯了核電共振是一種真正的局部微觀現(xiàn)象:電場使原子核周圍的原子鍵變形,從而使其自身重新定向。
(責(zé)任編輯:fqj)

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