據(jù)國外媒體報(bào)道,美國麻省理工學(xué)院(MIT)的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種新物質(zhì),擁有第三種磁性狀態(tài)。麻省理工學(xué)院稱之為“液態(tài)自旋量子”,他們表示這種新物質(zhì)將改變電腦的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式。
量子自旋液體將有可能消除量子位周圍物質(zhì)中的污點(diǎn),而這些污點(diǎn)有可能在量子計(jì)算中突然改變量子狀態(tài)。英國《自然》雜志報(bào)道稱,液態(tài)自旋量子是一種固態(tài)晶體,但它的磁態(tài)卻呈液態(tài)。與其他兩種磁性不同,液態(tài)自旋量子的單個(gè)粒子磁性取向始終處于變化之中,與真正液體中的分子運(yùn)動(dòng)類似。
麻省理工學(xué)院的物理學(xué)教授Young Lee表示,這種物質(zhì)內(nèi)部沒有靜態(tài)磁性取向。他說:“但粒子之間存在強(qiáng)烈的相互作用,由于量子效應(yīng),它們不會(huì)固定在某個(gè)地方。”從理論上講,量子自旋液體將有助于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、改善計(jì)算能力,防止量子位的衰減等。
其實(shí),早在40多年前,一支由多國科學(xué)家組成的研究團(tuán)隊(duì)就已經(jīng)從理論上提出了量子自旋液體這一概念。但直到2012年,量子自旋液體才首次被發(fā)現(xiàn)。 Young Lee指出,這種怪異的狀態(tài)很難進(jìn)行測量或者說很難證實(shí)它的存在。這是迄今為止得出的最具有說服力的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),證明存在這種現(xiàn)象。物理學(xué)家在最新研究論文 中介紹說,量子自旋液體以其電子分裂屬性而出名,但研究人員此前從未在真實(shí)物質(zhì)中發(fā)現(xiàn)過這種分裂的發(fā)生。這種新的物質(zhì)形態(tài)會(huì)導(dǎo)致電子分裂成名為“馬約拉納 費(fèi)米子”碎片粒子。近日,物理學(xué)家們已經(jīng)能夠在兩維物質(zhì)(類似于石墨單原子層)中探測到這種粒子。
所謂的鐵磁性是指磁鐵或者指南針的簡單磁性。而反鐵磁性是指金屬或者合金的離子磁場相互抵消,它是現(xiàn)代電腦硬盤讀頭的基礎(chǔ)。不過,無論是哪一種情況,它們只有溫度冷卻到一個(gè)確定溫度之后才能具有磁性。
普通的磁性物質(zhì)工作原理是:在磁性物質(zhì)中,當(dāng)溫度降到足夠低時(shí),電子的行為方式就像是旋轉(zhuǎn)的條形磁鐵一樣根據(jù)磁極進(jìn)行自我排列。然 而,在含有量子自旋液體的磁性物質(zhì)中,這些電子仍然會(huì)不斷起伏波動(dòng),即使物質(zhì)已被冷卻到絕對零度,條形磁鐵無法整齊排列,而是由于量子起伏而形成一種混沌 湯狀態(tài)。為了探測這種起伏波動(dòng),物理學(xué)家對實(shí)驗(yàn)物質(zhì)中的電子進(jìn)行了觀測,他們發(fā)現(xiàn)在量子自旋液體物質(zhì)中形成的形態(tài)與此前理論中預(yù)測的結(jié)果相一致。
1987年,著名理論學(xué)家菲利普·安德森首次提出存在第三種磁態(tài)。“自此之后,物理學(xué)家便希望制造出這種磁態(tài)。過去幾年,我們才在這一研究領(lǐng)域取得 進(jìn)展。據(jù)了解,液態(tài)自旋量子本身是一種被稱之為“herbertsmithite”的礦物晶體,以礦物學(xué)家赫伯特-史密斯(Herbert Smith)的名字命名。
從2011年開始,麻省理工學(xué)院的物理學(xué)家一直對這種晶體的性質(zhì)進(jìn)行細(xì)致研究。絕大多數(shù)物質(zhì)都擁有不連續(xù)的量子態(tài),量子態(tài)的改變用整數(shù)表達(dá),相比之下,液態(tài)自旋量子表現(xiàn)出碎片式的量子態(tài)。研究人員發(fā)現(xiàn)這種被稱之為“自旋振子”的量子態(tài)能夠形成一個(gè)連續(xù)體。
重要的是,麻省理工學(xué)院的研究成果有助于改進(jìn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)或者通訊,可能的方式是利用一種被稱之為“遠(yuǎn)距離纏結(jié)”的怪異量子現(xiàn)象。遠(yuǎn)距離纏結(jié)是指兩個(gè)相 隔很遠(yuǎn)的粒子能夠同時(shí)影響彼此的狀態(tài)。此外,這一研究成果也有助于研發(fā)高溫超導(dǎo)體,讓這一領(lǐng)域取得新進(jìn)展。美國哈佛大學(xué)物理學(xué)教授蘇比爾·薩奇德夫表示: “這是一個(gè)重大研究發(fā)現(xiàn),為研究多主體系統(tǒng)內(nèi)的量子纏結(jié)打開了新的通道。”
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