世界上最轻的镜子:物理学家仅用几百个原子构成的光学镜
研究人员展示了一种新颖的光-物质界面,实现了由200个原子的单分子层形成的最轻的镜面。
物理学家成功地设计了仅由数百个原子组成的光学镜。它是世界上最轻的,甚至是可以想象的。
马克斯·普朗克量子光学研究所(MPQ)的物理学家设计了可想象到的最轻的光学镜。新型超材料由仅包含数百个相同原子的单个结构化层组成。原子排列在通过干涉激光束形成的光学晶格的二维阵列中。该研究结果是在最近才出现的具有序原子的亚波长量子光学新领域中此类实验的首次观察。到目前为止,镜子是唯一的镜子。结果于2020年7月15日在《自然》杂志上发表。
通常,镜子利用高度抛光的金属表面或经过特殊涂层的光学玻璃来提高重量更轻的性能。但是,MPQ的物理学家现在首次证明,即使只有数百个原子的单个结构化层也可以形成光学镜,使其成为最轻巧的镜面。新镜子的厚度只有几十纳米,比人的头发细一千倍。但是,反射是如此强烈,甚至可以用纯正的人眼察觉到。
镜子后面的机制
镜子与以二维阵列排列的相同原子一起工作。它们以规则的图案排列,间距小于原子的光学跃迁波长,这是超材料的典型特征和必要特征。超材料是人为设计的结构,具有非常罕见的特性,而这种特性很少能自然地发现。它们不是从其制造的材料中获得其特性,而是从其设计所使用的特定结构中获得其特性。特征-规则的图案和亚波长间隔-以及它们之间的相互作用是这种新型光学镜背后的两个关键工作。首先,原子的规则图案和亚波长间隔都抑制了光的散射,从而将反射束缚在一个单向且稳定的光束中。其次,由于原子之间的距离相对较近且离散,因此入射光子在被反射之前可以在原子之间来回反弹不止一次。抑制光散射和光子弹跳这两种效应都会导致“对外部场的增强协作响应”,在这种情况下意味着:非常强的反射。
该论文的两位第一作者Jun Rui和David Wei在他们复杂的实验装置前,用人眼看不见的最里面的镜子是原子构成的镜子。
镜子本身的直径约为7微米,非常小,以至于远远超出视觉识别范围。但是,在其中创建设备的设备非常庞大。它与其他量子光学实验完全相同,可计数上千个单一光学组件,重约2吨。因此,新颖的材料几乎不会影响人们每天使用的商品镜。另一端的科学影响可能是深远的。
“结果对我们来说非常令人兴奋。就像在典型的稀疏整体合奏中一样,在我们的系统中起着至关重要作用的原子之间的光子介导的相关性通常在传统的量子光学理论中被忽略。另一方面,通过将超冷原子加载到光学晶格中而形成的原子的有序阵列主要用于研究凝聚态模型的量子模拟。但是,现在它也成为研究新的量子光学现象的强大平台。”博士后研究员,论文的第一作者Jun Rui解释说。
沿着这个故事情节进行进一步的研究可以加深对光-物质相互作用的量子理论,具有光子的多体物理学的基本理解,并使更高效的量子器件得以工程化。
“许多新的令人兴奋的机会已经打开,例如研究量子光力学的一种有趣方法,这是使用机械设备研究光的量子本质的一个不断发展的领域。或者,我们的工作也可能有助于创建更好的量子存储器,甚至可以建立量子可切换的光学镜。“这两项都是量子信息处理方面有趣的进步。”
参考:2020年7月15日,自然,Jun Rui,David Wei,Antonio Rubio-Abadal,Simon Hollerith,Johannes Zeiher,Dan M. Stamper-Kurn,Christian Gross和Immanuel Bloch撰写的“由单个结构化原子层形成的亚辐射光学镜”。 DOI:
10.1038 / s41586-020-2463-x
-
Quantum算法开发用于在大型量子计算机上表征噪声
2022-04-30 -
麻省理工学院科学家创造了巨大的“人工原子”,以启用一体化的量子加工和通信
2022-04-30 -
由量子负性提供动力的超精密测量–“极度违反直觉且真正令人惊叹!”
2022-04-30 -
Spin Wave侦探故事Redux:在2D磁铁中发现的更令人惊讶的行为
2022-04-29 -
美国能源部发布了量子互联网的蓝图
2022-04-29 -
科学家发现一种拓扑磁铁,其具有异国情调的量子效应
2022-04-28 -
光的漩涡使研究人员能够观察以前不可见的量子态
2022-04-27 -
科学家加强了里程碑式量子计算机规模增长的关键里程碑中的自旋轨道量子位
2022-04-27 -
量子飞跃挑战:加州大学伯克利分校将领导2500万美元的量子计算中心
2022-04-27 -
环路量子宇宙学理论:宇宙探戈在非常小而且非常大的
2022-04-27 -
专业望远镜证明二元星是一个非常高能量的宇宙粒子加速器
2022-04-26 -
聪明的接线架构支持更大,更好的量子计算机
2022-04-26 -
“金发姑娘离子” - 果酱物理学家开发世界上最好的量子位
2022-04-26 -
微小的气泡使量子飞跃:Quantum Technologies和未来光子电路的关键突破
2022-04-26 -
铁在压力下的变形方式:行星芯和更多弹性材料
2022-04-26