研究人员报告:玻璃球在室温下与光纠缠
据Phys.org报道,佛罗伦萨大学弗朗切斯科·马林领导的研究团队在未冷却至超低温的情况下,使一个悬浮玻璃球的运动与光发生纠缠。
关键事实
- 据Phys.org报道,佛罗伦萨大学弗朗切斯科·马林领导的研究人员在室温下使一个悬浮玻璃球的运动与光发生纠缠。
- 这个玻璃球直径100纳米,被置于近真空腔内两面镜子之间的一束称为光镊的激光中。
- 研究使用了两种激光:一种冷却并稳定玻璃球的运动,另一种使该运动与光纠缠。
- 测量到的关联超过了确认纠缠的数学阈值,而这种纠缠在离开镜子的光中依然存在。
- 据Phys.org报道,此前的实验只有在接近绝对零度的温度下才能实现类似的纠缠。
据Phys.org报道,佛罗伦萨大学弗朗切斯科·马林领导的研究团队在室温下使一个微小的悬浮玻璃球的运动与光发生纠缠;Phys.org于2026年10月7日报道了这项发表在《科学》杂志上的研究。这个玻璃球直径100纳米(十亿分之一米)。
据Phys.org报道,研究团队将玻璃球束缚在一束紧密聚焦、称为光镊的激光中,该玻璃球位于近真空腔内两面相对的镜子之间。仅靠自身,用于产生纠缠的光也会在玻璃球中引发不需要的振荡,最终将其撞出陷阱。为解决这个问题,研究人员将两束颜色略有不同的激光结合起来:一束冷却并稳定玻璃球的前后运动,另一束则使该运动与光纠缠。
据该报道,当玻璃球振荡时,有关其运动的信息被印刻在离开镜子的光上。通过在许多小时内测量这些光,研究团队重建了玻璃球运动与光之间联系的全部模式。Phys.org称,测量到的关联超过了确认纠缠的数学阈值,即使周围实验室处于室温也是如此,并且这种纠缠在离开镜子的光中持续存在。
据Phys.org报道,此前的实验曾在光子——光的粒子——与振动的宏观粒子之间产生短暂的纠缠爆发,但只有在接近绝对零度的温度下才能实现。报道称,物理学家最近认识到,由光悬浮的微小玻璃球可能提供一种有前景的替代方案,因为它们几乎完全与周围环境隔离地漂浮。
Phys.org报道称,马林的团队现在希望通过改进的实验技术来增强这种纠缠,并主动控制它,而不仅仅是观察它。报道称,这最终可能使多个悬浮球通过共享的光场发生纠缠,为在更大尺度上检验量子力学,以及可能检验量子力学如何与引力相互作用,提供新方法。据该报道,这还可能支持量子网络,在这种网络中,信息在存储信息的运动物体与将其远距离传输的光之间传递。
背景
据Phys.org报道,当两个量子粒子发生纠缠时,它们的属性会如此深度地交织在一起,以至于缺少其中一个就无法完整描述另一个。报道称,这种联系很容易被周围环境的微小扰动破坏,并且随着物体变大,保护它变得更加困难。
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