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山西大學:開啟非厄米量子光學的研究大門

2023-11-30 06:41
科學導報 2023年78期
關鍵詞:光子量子原子

科學導報訊 記者楊洋 10月20日,記者從山西大學激光光譜研究所獲悉,該所胡穎教授帶領團隊與中國科學理論物理研究所石弢教授合作,在探索非厄米量子效應領域取得突破性進展。

孤立量子系統是一種理想化的場景。真實的量子系統會與環境(即“熱庫”)發生耦合,產生耗散。耗散通常會破壞量子性。然而,通過設計熱庫以及系統與熱庫的耦合方式,可以操控系統的演化及其屬性,實現孤立量子系統所沒有的奇異現象。研究團隊展示了如何通過編輯非厄米(耗散)誘導出沒有經典對應的新奇量子效應。團隊還構建了一套理論框架來系統地研究此類問題。

團隊研究了嵌入某種新型熱庫中的原子(或人工原子)的行為。這種熱庫與它自身的環境發生耦合,具有耗散。團隊發現通過調控這種開放熱庫,能夠對原子產生前所未有的影響。比如,當熱庫發生強烈耗散時,團隊發現原子的自發輻射會以一種奇特的方式被壓制,產生分數量子芝諾效應。這是傳統熱庫所無法實現的。團隊進一步發現了由分數量子芝諾效應誘導的光子反聚束。光子本性喜歡聚集,而光子反聚束指的是光子違反其本性、避免聚集的一種現象,是量子世界所獨有的神奇效應。光子反聚束通常需要強非線性才能實現。然而,團隊發現在耗散驅動下,即使在微弱的非線性下,也能誘導出光子反聚束。

研究團隊的理論研究為非厄米量子光學打開了大門,為實現有趣的量子非厄米多體效應以及量子非厄米應用開辟了路徑。該工作得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金等科研項目的資助。

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