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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

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

来自(láizì)芬兰坦佩雷大学及德国、印度的科学家通过实验证实:当单个光子(guāngzi)“分裂”为一对光子时,其轨道角动量保持守恒。这项突破性研究首次在量子尺度验证了物理学核心要义之一——守恒定律,为开发应用于计算(jìsuàn)、通信和传感领域的复杂量子态提供(tígōng)了全新思路。相关(xiāngguān)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。就像(xiàng)台球碰撞时,运动线性动量会在球体间传递,旋转物体则遵循角动量守恒定律。光(guāng)同样具有(jùyǒu)角动量特性(tèxìng),特别是与光的空间结构相关的轨道角动量。

在量子世界,每个光子都携带明确的轨道角动量。根据守恒定律,这种特性在光与物质相互作用(xiānghùzuòyòng)时必须守恒,即初始轨道角动量为(wèi)零(líng)的光子分裂后,两个新生光子的轨道角动量之和(hé)必须归零。这意味着若其中一个光子具有(jùyǒu)特定轨道角动量,其伴生光子必然呈现相反量值。虽然传统激光实验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(shǒucì)。

研究团队创新性地探究(tànjiū)了单个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,这一定律在(zài)量子极限条件下(xià)依然有效。

实验面临一个巨大技术(jìshù)挑战——每(měi)十亿(shíyì)个光子中仅有一个会分裂,找到它(tā)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、高效探测系统以及持之以恒的观测,最终捕捉到足以证实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(hái)首次观测到光子对的量子(liàngzǐ)纠缠现象。这表明该技术有望拓展至更复杂量子态的制备,实现光子间的空间、时间、偏振等(děng)多维度的全面纠缠。

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

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