2020年1月4日,中国云计算生态发展峰会暨安徽信息技术应用创新产业联盟揭牌仪式在合肥隆重举行。会议云集政府领导、专家院士以及数百家知名企业,共同探讨信息技术应用的创新前景,剖析云计算生态产业的发展。会上,联想作为云计算生态发展联盟核心单位…
来自澳大利亚悉尼大学和瑞士巴塞尔大学的科学家首次证明了识别和操纵少量高度相关的相互作用光子(光能包)的能力。这一前所未有的成就是量子技术发展的一个重要里程碑。该研究论文于20日发表在《自然·物理》期刊上。
爱因斯坦于1916年提出的受激发射概念为激光的出现奠定了基础。在这项新研究中,科学家观察到了单光子的受激发射。具体来说,他们测量光子和从单个量子点散射的一对束缚光子之间的直接时间延迟。量子点是人工创造的原子。
研究人员表示,这为操纵所谓的“量子光”打开了大门。与此同时,这项基础科学研究为量子增强测量技术和光子量子计算的进步开辟了道路。
光与物质相互作用的方式吸引了越来越多的研究,例如干涉仪,它利用光来测量距离的微小变化。然而,量子力学定律对此类设备的灵敏度设置了限制:在测量灵敏度和测量设备中的平均光子数之间。
研究人员表示,他们建造的设备在光子之间产生了强烈的相互作用,使他们能够观察一个光子和与其相互作用的两个光子之间的差异。他们发现,与两个光子相比,一个光子的延迟时间更长。通过这种非常强的光子-光子相互作用,两个光子以所谓的双光子束缚态纠缠在一起。
像这样的量子光的优点在于,原则上它允许使用更少的光子以更高分辨率进行更灵敏的测量。这对于生物显微镜的应用非常重要,特别是当光强度会损坏样品以及科学家需要观察的特征特别小时。
研究人员表示,通过证明光子束缚态可以被识别和操纵,这项新研究朝着将量子光投入实际应用迈出了关键的第一步。同时,可以应用相同的原理来开发更高效的提供光子束缚态的器件,这将在生物研究、先进制造、量子信息处理等领域具有广阔的应用前景。 (记者张嘉欣)