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大家小時候大概都玩過不倒翁——底部是半圓形的重錘,不管怎么推,晃啊晃,最終還是立回來——底部是個半圓形的重錘,無論你怎么推,它晃啊晃,最終還是立回來。
現(xiàn)在想象一萬個不倒翁擠在一個小盒子里,還能互相推搡。你推我,我推你,推力大小各不相同,方向也亂七八糟。沒多久,每個不倒翁都歪向不同方向,晃得完全不在一個節(jié)奏上——原本整齊劃一的隊形,散了。
在周期驅(qū)動的相互作用量子系統(tǒng)中,如果沒有特殊保護機制,系統(tǒng)通常會不斷吸收能量,逐漸丟失初態(tài)中的集體秩序。這個過程可以理解為熱化的過程。
而中國科學技術(shù)大學與清華大學的聯(lián)合研究團隊剛剛做到的事情,是在一塊金剛石里,讓約一萬個相互作用的 NV 自旋在周期驅(qū)動下保持長壽命的相干信號——而且持續(xù)時間比正常情況長了一個數(shù)量級。
這項成果發(fā)表在頂級期刊《自然》上,論文題為 Dynamical freezing for magnetometry in an interacting spin ensemble。翻譯過來大致是:動力學凍結(jié),用于相互作用自旋系綜的磁場測量。一句話概括:一種讓量子系統(tǒng)在“混亂”中保持秩序的新方法,而且能用來更精準地測磁場。
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量子“不倒翁”是什么?
要理解這件事,先得認識一下實驗的主角——NV色心。
金剛石是碳原子按照特定方式整齊排列形成的晶體,結(jié)構(gòu)極為規(guī)整。但真實世界里的金剛石總有“出錯”的地方:偶爾有一個碳原子跑掉了,旁邊恰好來了一個氮原子,留下一個空位。氮原子加上空位,合在一起叫氮-空位色心,英文縮寫NV(Nitrogen-Vacancy)。
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這個空位旁邊會捕獲一個電子。電子有一種基本屬性叫自旋——不是字面意思上的旋轉(zhuǎn),而是量子力學里描述粒子內(nèi)稟角動量的性質(zhì)。你可以把它想象成一根微型磁針:指向上,或指向下,或者同時處于兩種狀態(tài)的量子疊加。
這根小磁針就是我們的“量子不倒翁”。當它處于某種量子疊加態(tài)時,就像一個傾斜但沒倒下的不倒翁,保持著精巧的平衡。
這次實驗里,研究團隊用了約一萬個NV色心,也就是一萬根這樣的小磁針,全部密集地塞在金剛石晶體的一小塊區(qū)域里。
麻煩來自哪里?
一萬根小磁針,每一根都在產(chǎn)生微弱的磁場,這個磁場又會影響周圍其他小磁針的狀態(tài)。這種相互影響叫作偶極-偶極相互作用——距離越近,影響越強;距離越遠,影響越弱,但永遠不會完全消失。
這就是問題所在。
在量子傳感應用中,你希望所有的小磁針集體朝著同一個方向動,整齊劃一地響應外部磁場,這樣才能產(chǎn)生可測量的強信號。但一旦它們互相影響,這種整齊就很難維持。每根磁針感受到的來自鄰居的“推力”不一樣,慢慢地,大家就散開了,集體信號迅速消失。
這個過程叫退相干,是量子傳感和量子計算共同面臨的核心難題之一。
傳統(tǒng)的解決思路是:既然相互作用是源頭,那就想辦法消除它,或者至少把它的影響抵消掉。一種成熟的技術(shù)叫動力學解耦——通過設(shè)計精巧的微波脈沖序列,讓噪聲和相互作用的影響在時間上相互翻轉(zhuǎn)、抵消,從而延長量子態(tài)的壽命。這個方法在弱相互作用系統(tǒng)里效果不錯,但在像高密度NV系綜這樣的強相互作用系統(tǒng)里,就力不從心了。
反直覺的操作:不消滅,而是馴服
研究團隊選擇了一條完全不同的路。
他們沒有試圖消除自旋之間的相互作用,也沒有隔絕外界干擾。他們反而主動用微波去不停地“搖”這個系統(tǒng)——給它施加一個周期性的驅(qū)動,就像用手有節(jié)奏地晃動那個裝著一萬個不倒翁的盒子。
初聽起來匪夷所思。系統(tǒng)本來就因為相互作用容易亂,你還要從外面加一個擾動?
但關(guān)鍵在于“搖”的方式。
研究團隊仔細調(diào)整了微波驅(qū)動的兩個參數(shù):頻率和失諧量(驅(qū)動頻率與系統(tǒng)固有頻率的偏差)。他們發(fā)現(xiàn),當這兩個參數(shù)滿足一種特定的數(shù)學關(guān)系時,神奇的事情發(fā)生了:
系統(tǒng)在被持續(xù)驅(qū)動的情況下,系統(tǒng)的集體磁化在長時間內(nèi)保持穩(wěn)定,并在每個驅(qū)動周期的固定觀測時刻呈現(xiàn)出類似‘凍結(jié)’的效果——比正常的退相干時間長了10倍以上。
而一旦參數(shù)偏離這個特殊條件,哪怕只是稍微偏一點點,系統(tǒng)就迅速熱化,信號在幾個周期內(nèi)消失得無影無蹤。
這種對參數(shù)的極度敏感性,本身就說明這不是偶然現(xiàn)象,而是某種深刻物理機制在起作用。
背后的物理:一道隱形護欄
這道隱形護欄,物理學家稱之為涌現(xiàn)守恒律。
在正常的量子系統(tǒng)里,粒子互相碰撞,能量可以在各個自由度之間自由流動,沒有什么守恒量能長期保護集體狀態(tài)不被破壞。
但在特定的周期驅(qū)動下,奇怪的事情發(fā)生了:在特定周期驅(qū)動條件下,系統(tǒng)的有效動力學中會出現(xiàn)一個近似的涌現(xiàn)守恒量。它不是外部強加的,不是誰規(guī)定的,而是系統(tǒng)在特定驅(qū)動條件下自己生長出來的——涌現(xiàn)的,而不是天生自帶的。
這個守恒量描述的正是自旋系統(tǒng)的集體磁化狀態(tài)。有了它,即使自旋們在內(nèi)部你推我搡,集體的磁化方向也被“鎖住”,無法流散。整個系統(tǒng)就被“凍住”了。
這里的“凍”不是溫度上的冷凍,而是動力學意義上的凍結(jié),可以想象:一萬個陀螺互相碰撞,按理說早該東倒西歪,四散亂飛。但如果碰來碰去的方式恰好滿足某種隱秘的規(guī)律,那這些碰撞就不再破壞整體方向,反而在某種意義上相互抵消,整體的指向始終維持著。
凍住了,能干什么?
這不只是一個有趣的物理現(xiàn)象,它有實實在在的應用價值。
NV色心自旋對外部磁場極其敏感——磁場強度的微小變化會讓自旋態(tài)發(fā)生可測量的偏轉(zhuǎn)。這使得金剛石NV系綜成為一種極具潛力的量子磁力計,NV 色心磁力計在材料磁結(jié)構(gòu)、生物樣品局域磁場和凝聚態(tài)體系研究中都有潛在應用;這類靈敏度提升有望進一步拓展其應用范圍。
磁場測量的靈敏度,很大程度上取決于能維持量子相干的時間——相干時間越長,信號積累越充分,分辨率越高。而相互作用導致的退相干,一直是限制這個時間的瓶頸。
動力學凍結(jié)直接解決了這個瓶頸。它不是繞開相互作用,而是把相互作用變成保護集體信號的幫手。實驗結(jié)果顯示,相比傳統(tǒng)動力學解耦方案,動力學凍結(jié)使磁場測量靈敏度提升了約2.7倍。
2.7倍,聽起來不算驚天動地,但有兩點值得注意。第一,這是在沒有增加任何硬件復雜度的情況下實現(xiàn)的——不需要更冷的環(huán)境,不需要更復雜的脈沖控制,只需要全局微波場,調(diào)整幾個參數(shù)就行。第二,在精密測量領(lǐng)域,2.7倍的靈敏度提升意味著探測極限向前推進,可以看見原本淹沒在噪聲里的信號。對于腦磁圖、心磁圖這類依賴極微弱磁信號的醫(yī)學成像技術(shù),這種提升具有實際意義。
這件事有多難?
動力學凍結(jié)這個概念并不新鮮,在理論上已經(jīng)被預言了好幾年。但從理論預言到真實系統(tǒng)中的實驗觀測,是一段漫長的距離。
真實的固態(tài)系統(tǒng)遠比理論模型復雜。不同NV色心所處的局域晶體環(huán)境略有差異,導致每個自旋的共振頻率不完全相同;自旋之間的相互作用強度隨距離變化,分布不均勻;制備和控制過程中還有各種噪聲和誤差。這些不完美疊加在一起,會擾亂本來精妙的驅(qū)動條件,讓涌現(xiàn)守恒律難以維持。
這就像要在一萬個性格各異、力氣深淺不一的人中間,找到一種集體運動方式,讓所有人的混亂相互抵消——哪怕每個人都在做自己的事,整體方向依然穩(wěn)定。
在此之前,動力學凍結(jié)在真實的相互作用量子多體系統(tǒng)中從未被實驗觀測到。這是第一次。
物理世界的一個小驚喜
這項工作真正有意思的地方,是它對“如何對抗混亂”給出了一個反直覺的答案。
通常,當一個系統(tǒng)容易亂時,物理學家的本能反應是:減少干擾——降低溫度、隔離環(huán)境、削弱相互作用。思路的核心是壓制那些讓系統(tǒng)變亂的因素。
但這里的答案完全不同:精準地加一個擾動。不是隔絕,不是壓制,而是找到那個特殊的驅(qū)動節(jié)奏,讓系統(tǒng)在喧囂中自己生長出秩序。
這有點像某種反直覺的生活經(jīng)驗:有時候,與其死命按住一個晃動的東西,不如找到它的固有節(jié)律順勢引導——它反而會穩(wěn)下來。
量子世界里,這個“節(jié)律”來自涌現(xiàn)守恒律。那道護欄不是從外部架上去的,是系統(tǒng)在特定驅(qū)動條件下自己長出來的。
一萬個互相推搡的自旋,在對的驅(qū)動條件下,集體凍結(jié)了。
不是因為它們停下來了,而是因為它們的混亂,恰好抵消了彼此。
論文鏈接:
審校:郭彥良
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