通過一個由激光電磁場產(chǎn)生的勢能,一個粒子可以被限制在光阱中。受限粒子會進行一種振幅取決于它的能量的諧波運動。單獨的原子和離子可以由激光單獨處理,而且它們的量子態(tài)可以被光子進行操縱。然而,在大多數(shù)情況下,占主導(dǎo)地位的被困的宏觀粒子的加熱機制是一種與保持在被疏散后陷阱中的殘留氣體分子的熱碰撞。
反饋冷卻
在最近的實驗中,以蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)的盧卡斯·諾沃提尼為領(lǐng)導(dǎo)研究團隊,利用紅外激光,把半徑約為50nm的二氧化硅納米粒子限制在了光阱中,并在這之前,吸掉了幾乎所有的空氣創(chuàng)造出了超高真空室。研究人員使用一種稱為反饋冷卻過程,其中捕獲粒子的位置收到監(jiān)控,且陷阱的頻率相應(yīng)地進行調(diào)制,抽離粒子運動的能量并降低粒子的溫度到微開爾文水平。
在氣壓大于10e9的環(huán)境中,他們發(fā)現(xiàn),他們能達到的最低溫度是由壓力決定的。然而,在這一點下,研究人員發(fā)現(xiàn),最低可達到的溫度接近一個下限,不論壓力是多少。他們說,這意味著,在非常低的壓力下,占主導(dǎo)地位的限制冷卻的原因是陷阱中的電磁噪聲。
反沖能量
為了進一步調(diào)查,研究小組在非常低的壓力下關(guān)閉了反饋冷卻過程,允許被困的光子自由地加熱它的粒子。振蕩粒子的能量狀態(tài)之間的差距是大于每個單獨的光子碰撞反沖能量量級,所以最簡單的光子散射的能量沒有影響彈性粒子。然而,有時,光子設(shè)法把納米粒子激發(fā)到一個更高的振蕩狀態(tài),逐漸升溫。變暖的過程是隨機的,但,通過重復(fù)多次,平均他們的結(jié)果,研究人員成功地產(chǎn)生光滑的變暖曲線顯示,當(dāng)被困在一個更高功率的激光中時,粒子加熱速度更快。
“這真切的表明了與熱熔性的區(qū)別,后者是一種與氣體分子的碰撞,”諾沃提尼說。“當(dāng)然,熱熔性不取決于激光功率,”研究人員還表明,升溫速率與熱熔性預(yù)期不同,其更強烈地依賴于粒子的體積。
高處的果實
該小組現(xiàn)在正在尋找方法,使粒子溫度更低,直到它的量子性質(zhì)變得真正可衡量。在這樣的情況下,這將是非常有趣的,諾沃提尼說,關(guān)閉激光并跟蹤粒子的行為。“我們知道粒子是在何時何處應(yīng)該結(jié)束,且任何溢出,都將表明必須有附加條款,產(chǎn)生熱或退相干或其它情況發(fā)生。”
諾沃提尼說,最終的目標(biāo)是看引力對粒子量子態(tài)的影響。“我們這里有一個巨大的粒子,感覺到引力:如果我們在陷阱里釋放它,它會落下。我們可以在所需的量子態(tài)中制備粒子,并測量在引力場的影響下,量子態(tài)是如何演化的。我想這是研究中真正的圣杯,但這是一個掛在高處的水果!”
里諾內(nèi)華達大學(xué)的安得烈·杰拉奇,他沒有參與這項研究,但他說這種效應(yīng)一直以來就被預(yù)測到。“現(xiàn)如今我們已經(jīng)看到了一個示范,理論與實驗結(jié)論有了一種很好一致性,可以預(yù)測,目前他們所展現(xiàn)的,將是僅僅是一個局限水平,”他解釋說。“他們的研究團隊,我們的研究團隊和該領(lǐng)域中的其它許多團隊的目標(biāo)之一,就是嘗試冷卻粒子到它的量子基態(tài)。我們?nèi)孕枰朔@種機制,如今它能進行測量,使我們更好的進行理解,我認為這將引導(dǎo)研究人員明白什么才是真的必須做的,以規(guī)避這種限制。”
這項研究已經(jīng)發(fā)表在了《物理評論快報》雜志上了。
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