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不可思议!光也可以被完整移动,这让科学家很兴奋

  这是特制的真空室,实验就在这里进行。
  光真是让人感到不可思议。你可以扭曲它,也可以反射光。研究人员已经找到了一种方法来捕捉光,移动它,然后再释放。
  这个令人难以置信的物理学壮举在约翰内斯·谷登堡-美因茨大学得到了证明并被发表在《物理评论快报》上。研究人员在量子存储器里捕捉光,这是一团超冷铷原子云,然后将量子存储器移动1.2毫米,释放出的光对其性能几乎没有影响。
  "可以这么说,我们把光放在手提箱里储存起来,只是就我们而言,这个手提箱是由一团冷原子组成的。我们把这个手提箱移动一段很短的距离,然后再把光放出来。这不仅对于一般的物理来说很有趣,而且对于量子通信来说也是如此,因为光是不容易被’捕捉’的,而且如果你想以一种可控的方式将它运输到别处,最后都会丢失。"资深作家帕特里克·温德帕辛格教授在一份报告中说。
  量子通信网络对计算机技术的未来至关重要,它利用自然界的量子特性来产生不可思议的计算能力。储存甚至移动光的能力是实现这一目标的关键。如果没有这个能力,是不可能扩大量子网络的规模的。
  移动原子云是不容易的,如果不扰乱它们的话。如果你想让被困在它里面的光保持安全,你对它们施加的影响要非常小。为了解决这个问题,研究小组开发了一种"光传送带"。在不丢失或加热原子云的情况下,两个激光器被用来移动原子云。
  商业量子计算机和网络中仍然有许多障碍存在,但在这项工作中克服了一些困难。量子系统很容易受到周围环境的干扰和噪声的影响,这就是为什么量子系统被维持在非常低的温度下,以便控制系统的特性。
  由于多种因素,目前传输距离较短,但归根结底是因为光只能以这种方式储存在有限的时间内。与许多量子现象一样,当前的存储方法很容易被破坏。我们的目标是尽可能让光保持不变。所以尽管1.2毫米看起来很短,但对这个领域来说是一个巨大的进步。
  相关知识
  电子云是物理学中原子结构-电子云模型所衍生的一个概念,意在以几率描述电子的方位,而非像先前的轨道模型来描述电子运动的轨迹。
  电子在原子核外很小的空间内作高速运动,其运动规律跟一般物体不同,它没有明确的轨道。根据量子力学中的测不准原理,我们不可能同时准确地测定出电子在某一时刻所处的位置和运动速度,也不能描画出它的运动轨迹。因此,人们常用一种能够表示电子在一定时间内在核外空间各处出现机会的模型来描述电子在核外的运动。在这个模型中,某个点附近的密度表示电子在该处出现的机会的大小。密度大的地方,表明电子在核外空间单位体积内出现的机会多;反之,则表明电子出现的机会少。由于这个模型很像在原子核外有一层疏密不等的"云",所以,人们形象地称之为"电子云"。
  电子云对应的是原子电子轨道,是解薛定谔方程的结果。 薛定谔方程的解称为"波函数",又称"轨道",表示的是电子在该空间范围出现的概率,而不应该理解为电子在空间中的运动轨迹。其中有四个量子数:主量子数nn=1,2,3,4,5……在原子轨道理论中称"能层"
  角量子数ll=s,p,d,f,g,h,i……在原子轨道理论中称"能级"
  磁量子数mm=2l+1 (s=0,p=1,d=2……) 在原子轨道理论中称"电子云伸展方向",同一亚层的轨道称简并轨道。
  by:AlfredoCarpineti
  Fy:知野
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全球变暖事件很快就会破坏南极冰盖的稳定这是世界气候和生态系统处于危险境地的一个提醒一项新的研究估计,全球变暖可能会在短短10年内将南极冰盖推过一个临界点。换句话说,冰盖损失的不归路比以前想象的更早到来,我们很可能已经处新视野号很给力它招募了业余爱好者观看星星简介新视野号的主要任务完成后,它成为探索柯伊伯带天体的第一个任务,并且将成为一个更远距离测量项目的一部分,驶出太阳系。你有望远镜的光桶和成像装置吗?然后NASA希望您协助进行创纪录羲和号会被太阳融化吗?中国首颗太阳探测器了解一下大家好,这里是一见观察室,欢迎来到我的频道。我国首颗太阳探测卫星羲和号成功发射升空,步入预定轨道,标志着我国的太空探测正式步入了探日时代,羲和号携带着我们的的梦想向着太阳进发。我们LightSail2太阳帆卫星已正常运行30个月为后续任务奠定基础行星协会(ThePlanetarySociety)的光帆2号(LightSail2)在进入太空30个月之后,仍在继续运行。该任务正在为希望利用太阳帆探索宇宙的未来任务提供数据支撑。每日科技名词奥林波斯山(火星)奥林波斯山(火星)OlympusMons(Mars)定义火星北半球的一个盾状火山,高出火星全球基准面约21。9千米,是火星上最高的山峰太阳系中已发现的最高火山。学科天文学太阳系行星外媒太阳越来越热,地球上的氧气会耗尽吗?来源参考消息网参考消息网11月21日报道据德国法兰克福评论报网站11月15日发表一篇报道,题为氧气衰竭美国国家航空航天局计算地球上的空气何时耗尽。全文摘编如下太阳越来越热,地球大气科学家称地球正在死亡,人类要何去何从?或许只有一个方向不知不觉,2021年再有两个月就要结束了,在过去的十个月,有关气候变化的讨论一直没有停止。越来越多的气候变化不断向我们发出警示地球正在加速走向死亡。或许不少的朋友还记得2020年发地球最后的结局会怎样?地球作为人类赖以生存的家园,它最后的结局会怎样呢?这个问题一直困扰着人类。苏格兰地质学家赫顿,是第一个详细研究地球的过去未来的人。1785年,他发表了第一本现代地质学著作,不过他承地球共轨小行星的神秘身世,将由中国科学家来解答地球小行星和月亮示意图过去几年,科学家一直在探究的一个问题是小行星振荡天星(Kamooalewa)究竟从何而来。这颗小行星是在2016年被发现的,至今天文学家只知道它是一颗与地球共氧气会耗尽吗?科学家10亿年后地球大气氧气含量将非常低据德国法兰克福评论报网站消息,美国国家航空航天局的科学家计算得出,地球上的含氧大气不能持续。科学家称10亿年后地球大气氧气含量将非常低,令好氧生物无法生存。这种剧变的原因是未来太阳研究揭示海洋上层盐度季节变化的时空结构海洋盐度是海水的核心物理参数之一,盐度的分布与变化可以作为全球水循环过程(降水及蒸发)和一些重要变率的指示因子,常被称为天然的雨量计。盐度变化也能通过调整海水状态和海洋环流等过程,
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