由于激光和光脈沖對原子的作用力相反,這導致原子進入了一種糾纏狀態,即同時存在于兩種不同的量子態之中。
即使原子吸收了光脈沖,在切斷激光的情況下,光脈沖的信息依然保留在這些糾纏態中,只要原子的狀態不變,光脈沖的信息就不會丟失。
過去的技術嘗試只能短暫地維持這種狀態約1毫秒,之后便會因為原子的移動而導致結構崩潰。
然而,這次科學家們借助摻有稀土元素鐠的硅酸鹽晶體構建了一個“超級光陷阱”。
由于該晶體為固態且鐠元素具有出色的磁穩定性,這使得新陷阱能夠在更長時間內穩定保存光脈沖信息,遠遠超越了以往基于氣體或不夠穩定的晶體材料制成的陷阱。
這項研究不僅標志著光學領域的一項重大突破,也為未來開發用于光計算機或量子計算機的存儲設備提供了新的可能性。隨著技術的發展,我們或許能夠見證基于這種原理的新型存儲解決方案的實際應用。
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