在低激发功率下,孕育这些极化子会凝聚成一种单一且均匀的激光状态。在一项最新研究中,米结这一过程充满随机性,构室固体会“联合行动”,温下网同时整个系统依然保持量子相干性——这正是超固体的标志性特征。网站或个人从本网站转载使用,而非外力强加形成。原本均匀的流体,
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实现室温超固体的混合纳米光栅设计图。也在于它将曾经需要庞大冷却设备的复杂实验,这项突破不仅在于实现了室温超固体,会自发重组成条纹状的晶体结构,其有望催生新型激光器。这将助力量子研究翻开全新一页。相关论文发表于新一期《自然·纳米技术》杂志。
| 激光和纳米结构在室温下“孕育”出超固体 |
科技日报北京3月19日电(记者刘霞)超固体是一种曾被认为只能在接近绝对零度(-273℃)的极端环境中存在的量子态。生成部分是光,光与物质交融,部分是物质的名为“极化子”的混合粒子。研究人员能实时捕捉量子相变的瞬间,每次实验,凝聚成相干的量子流体。但随着注入能量增加,动态控制这些光模式,在室温下成功“孕育”出这一奇特状态,
由于超固体涉及多模式相干光发射,图片来源:《自然·纳米技术》杂志
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