該項目的理論部分是由維也納技術(shù)大學Joachim Burgd?rfer教授的團隊完成的,他們還為實驗提出了原始的設(shè)想。該實驗是在德國Garching的馬克斯普朗克量子光學研究所進行的。該研究結(jié)果已經(jīng)發(fā)表在了《自然*物理》雜志上。
量子跳躍最精確的時間測量
一個中性氦原子具有兩個電子。當它被一個高能激光脈沖撞擊的時候,可以發(fā)生電離:其中一個電子被從原子中剝離出來并離開原子。這個過程發(fā)生在一個阿秒的時間尺度上——一阿秒是十億分之一秒的十億分之一。
“你可能會想,其他留在原子里的電子在這個過程中可能并沒有起到什么重要的作用——但真實情況卻不是這樣的,”維也納技術(shù)大學的Renate Pazourek說。這兩個電子是相互關(guān)聯(lián)的,它們由量子物理定律緊密的聯(lián)系在一起,它們不能被看作是獨立的粒子。“當一個電子被從原子中移除的時候,激光的一些能量可以被轉(zhuǎn)移到第二個電子上。它雖然仍在原子里面,但已經(jīng)被激發(fā)到了一個具有更高能量的狀態(tài),”維也納技術(shù)大學的Stefan Nagele說。
因此,區(qū)分兩種不同的電離過程是可能的:在第一種過程中,留下來的電子獲得了額外的能量,而第二種過程中留下來的電子保持在一個最小的能量狀態(tài)。通過使用一個復(fù)雜的實驗裝置,有可能顯示出這兩個過程的持續(xù)時間是不完全相同的。
“當留下來得電子躍遷到一個激發(fā)態(tài)的時候,這個光電離過程會稍快一些——大約快5阿秒,”Stefan Nagele說。值得注意的是,該實驗結(jié)果與在維也納科學集群——奧地利最大的超級計算機——上進行的理論計算和大型計算機模擬結(jié)果符合得非常好:“該實驗的精度優(yōu)于一個阿秒。這是迄今為止對量子跳躍進行的最精確的時間測量,”Renate Pazourek說。
控制阿秒
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