光捕獲的量子光滴可以結(jié)合在一起形成宏觀復合物 可以檢測觸覺信息并產(chǎn)生觸覺反饋的電子皮膚 土壤可能釋放比預期更多的碳 影響氣候變化模型 關(guān)鍵突觸后蛋白的首次表征 新研究發(fā)現(xiàn)瘧疾寄生蟲利用進化的復制粘貼策略產(chǎn)生遺傳多樣性 肝炎的檢查方法有哪些呢(肝炎的檢查方法有哪些) 復方氯己定含漱液害死我了(復方氯己定含漱液用完要漱口嗎) 用內(nèi)置棉條會加重痛經(jīng)么(內(nèi)用棉條有什么危害) 骨縫線閉合的癥狀(骨縫線閉合的征兆) 懷孕可以吃火腿腸嗎早期(懷孕可以吃火腿腸嗎) 孕婦用爐甘石擦完后多久清洗(爐甘石擦完后多久清洗) 懷孕初期可以喝蘇打水嗎女性(懷孕初期可以喝蘇打水嗎) b超能不能查出卵巢癌(B超能查到卵巢癌嗎) 欣康說明書圖片(欣康的說明書) 拔腋毛引起的狐臭會遺傳嗎(拔腋毛會導致狐臭嗎) 桑葚泡酒的方法怎么做(桑葚泡酒的方法) 查肝功能需要空腹嗎水可以喝嗎(查肝功能需要空腹嗎) 藍莓葉黃素酯軟糖有用嗎(藍莓葉黃素酯壓片糖果的功效與作用) 蚊子傳播艾滋病嗎 好大夫(蚊子傳播艾滋病嗎) 腎結(jié)石怎么疼法(腎結(jié)石疼痛怎么辦) 為何一吃火龍果就拉肚子(為什么一吃火龍果就拉肚子) 三陰的準確位置怎么找(三陰交穴的功效和作用) 月經(jīng)血崩是什么原因造成的(月經(jīng)血崩是什么原因) 發(fā)燒用地塞米松的作用及害處(地塞米松的作用及害處) 懷孕九周胎兒多大是幾個月(懷孕9周胎兒多大) 屁多大便不成行(屁多大便不成形什么原因) 抗甲狀腺藥物副作用有哪些(抗甲狀腺藥物的副作用主要是什么) 有效去閉口粉刺小妙招(怎樣去閉口粉刺最快最有效) 碘131治療以后會造成甲減嗎(碘-131治療后會甲減嗎) 孕婦能用專用的蚊香液睡覺嗎(孕婦睡覺能用蚊香液嗎) 7歲睡眠時間多少為宜(睡眠時間多少為宜) 便便不成型有什么危害(便便不成形是什么原因) 養(yǎng)生堂維生素c什么時候吃效果最好(維生素C什么時候吃效果最好) 睪丸靜脈曲張手術(shù)費用多少錢做完還能生育嗎(睪丸靜脈曲張手術(shù)費用) 咽喉炎會干咳嗎吃什么藥(咽喉炎會干咳嗎) 白帶水一樣流出來怎么回事(白帶成水樣怎么回事) 手上起水泡怎么回事兒(手上起水皰是怎么回事) 焦慮植物神經(jīng)紊亂癥狀(植物神經(jīng)紊亂癥狀) 小二陽和小三陽哪個比較嚴重(大三陽小三陽哪個嚴重) 腰椎間盤突出癥狀表現(xiàn)3d動畫(腰椎間盤突出癥狀表現(xiàn)) 懷孕什么時候不能行房(懷孕八個月可以同房嗎) 臉上長小紅疙瘩該怎么辦(臉上小紅疙瘩怎么消除) 辟谷減肥方法(辟谷減肥的辦法) 怎么判斷懷孕沒(如何判斷懷孕了沒有) 被蜜蜂蟄了怎么處理消腫最快最有效(被蜜蜂蟄了怎么處理消腫最快) 孕婦血壓值的正常范圍(孕婦的血壓正常值是多少) 腳脫皮但不癢是腳氣嗎(腳一直脫皮是怎么回事) 長效避孕藥副作用大不大(長效避孕藥副作用) 甩脂腰帶真的能減肥嗎視頻(甩脂腰帶真的能減肥嗎)
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光捕獲的量子光滴可以結(jié)合在一起形成宏觀復合物

導讀 研究人員經(jīng)常使用凝聚態(tài)系統(tǒng)和光子技術(shù)來創(chuàng)建微型平臺,可以在更容易接近的環(huán)境中模擬許多相互作用的量子粒子的復雜動力學。一些例子包括光...

研究人員經(jīng)常使用凝聚態(tài)系統(tǒng)和光子技術(shù)來創(chuàng)建微型平臺,可以在更容易接近的環(huán)境中模擬許多相互作用的量子粒子的復雜動力學。一些例子包括光學晶格中的超冷原子系綜、超導陣列以及光子晶體和波導。2006 年,出現(xiàn)了一個新平臺,展示了激子極化子的宏觀相干量子流體,通過光學技術(shù)探索多體量子現(xiàn)象。

當一塊半導體放置在兩個鏡子(光學微諧振器)之間時,內(nèi)部的電子激發(fā)會受到鏡子之間捕獲的光子的強烈影響。由此產(chǎn)生的新玻色子量子粒子,稱為激子極化子(或簡稱極化子),在適當?shù)那闆r下可以經(jīng)歷相變,形成非平衡玻色-愛因斯坦凝聚體,并形成宏觀量子流體或光滴。

極化子的量子流體具有許多顯著的特性,其中之一是它們是光學可配置和可讀的,可以輕松測量極化子動力學。這就是它們在模擬多體物理方面如此有利的原因。

極化子凝聚物必須用外部激光器連續(xù)光泵浦以補充粒子,否則凝聚物會在皮秒內(nèi)消散。然而,泵送凝結(jié)水越用力,由于粒子間的排斥力,凝結(jié)水的能量就越大,導致粒子逃離凝結(jié)水,隨后空間相關(guān)性衰減。

這是光學可編程極化子模擬器的一個基本問題??茖W家們需要想出一種方法,使凝聚態(tài)更穩(wěn)定、壽命更長,同時仍能進行光泵浦。

來自萊切 CNR Nanotec 和華沙大學物理學院的科學家利用新一代半導體光子光柵實現(xiàn)了這一目標。在《自然物理學》上發(fā)表的題為“連續(xù)體中束縛態(tài)的可重構(gòu)量子流體分子”的論文中,他們利用光子光柵的亞波長特性為極化激元賦予了新特性。

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