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量子尺度守恒定律获验证

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量子尺度守恒定律获验证

量子尺度守恒定律获验证

原标题:量子尺度守恒定律(shǒuhéngdìnglǜ)获验证

展示(zhǎnshì)单个绿色光子分裂为两个红色光子的过程(示意图)。图片来源:芬兰坦佩雷(tǎnpèiléi)大学

来自芬兰(fēnlán)坦佩雷大学(dàxué)及德国、印度的科学家通过实验证实:当单个光子“分裂”为一对光子时,其轨道角动量保持守恒。这项突破性研究(yánjiū)首次在(zài)量子尺度验证了物理(wùlǐ)学核心要义之一——守恒定律,为开发应用于计算、通信和传感领域的复杂量子态提供了全新思路。相关成果发表于新一期《物理评论快报》杂志。

守恒定律是自然科学的基石,它界定了物理过程中“可行”与“禁行”的边界。就(jiù)像台球碰撞时,运动线性动量会(huì)在(zài)球体间传递,旋转物体则遵循角动量守恒定律。光同样具有角动量特性,特别是与光的空间结构相关的轨道(guǐdào)角动量。

在量子世界,每个(měigè)光子都携带明确的轨道(guǐdào)角动量。根据守恒定律,这种特性在光与物质相互作用时(shí)必须守恒,即(jí)初始轨道角动量为零的光子分裂后,两个新生光子的轨道角动量之和必须归零。这意味着若其中一个光子具有特定轨道角动量,其伴生光子必然呈现相反量值。虽然传统激光(jīguāng)实验(shíyàn)已多次验证角动量守恒定律,但针对单个光子的验证尚属首次。

研究团队创新性地探究了单个(dāngè)光子裂变为光子对时,轨道角动量守恒是否依然成立。实验最终证实,这一定律(dìnglǜ)在量子极限条件下(xià)依然有效。

实验面临一个巨大技术挑战——每十亿个光子中仅有一个会分裂,找到它无异于大海捞针。研究团队凭借超稳定光学装置、极低背景噪声、高效探测系统(tàncèxìtǒng)以及持之以恒的观测,最终捕捉到(bǔzhuōdào)足以(zúyǐ)证实(zhèngshí)光的角动量守恒定律的关键数据。

除验证守恒定律外,研究团队还首次观测到光子对的量子纠缠现象(xiànxiàng)。这表明该技术有望拓展至更复杂量子态的制备,实现(shíxiàn)光子间的空间、时间、偏振等多维度的全面(quánmiàn)纠缠。

研究(yánjiū)团队强调,这项成果具有理论价值,他们计划提升系统效率,优化(yōuhuà)测量方案,并探索多光子量子态在基础研究和量子通信网络中(zhōng)的应用前景。(记者刘霞)

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