物理学家创建量子纠缠的原子钟网络
牛津大学的物理学家首次通过量子纠缠成功地将两个原子钟连接起来。这一壮举有助于使这些时钟变得如此精确,以至于它们开始接近量子力学所设定的基本精度极限。 ![]() 原子钟通过测量原子的振动模式来保持时间,而原子的振动模式是非常稳定和可预测的。例如,一个铯-133原子每秒会精确振荡9,192,631,770次,这个数字自1967年以来一直被用来正式定义秒,为计时设定国家和国际标准。 但总是有改进的余地。使用可见光和镱等原子的光学原子钟有可能超过铯原子钟,现在牛津大学的物理学家已经证明了如何使它们更加精确。这样做需要利用一种叫做量子纠缠的量子现象。 粒子之间可以变得如此纠缠在一起,以至于测量或改变一个粒子会立即影响其伙伴,无论它们之间的距离有多远。在理论上,这两个粒子可能处于宇宙的两端,但仍然会瞬间影响对方。这个想法曾让爱因斯坦本人感到不安,但几十年来,它已被实验证实。 麻省理工学院的物理学家以前曾利用量子纠缠来提高原子钟的精确度,方法是在一个单一的设备中纠缠一团原子。现在,牛津团队已经将房间对面的两个独立的原子钟相互纠缠在一起。 |