IT之家 09月02日
科学家发现新型量子态,有望助力节能与太空探索
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美国加州大学欧文分校的科学家们近期发现了一种此前仅存在于理论预测中的新型量子物态。这种物态由电子及其反物质“空穴”构成,并奇特地沿同一方向旋转。研究人员通过在强磁场下对“五碲化铪”材料进行实验,首次观测到这一现象。该发现具有重要意义,它可能为研发能通过“自旋”而非电荷传递信号的节能自旋电子学和量子设备开辟新途径。此外,该量子态的抗辐射特性使其在应对太空探测的极端环境方面展现出巨大潜力,有望为载人火星任务等提供关键技术支持。

⚛️ **新型量子态的发现**:加州大学欧文分校的科学家们首次观测到了一种新的量子物态,这种物态此前仅存在于理论预测中,类似于水可以有固态、液态、气态等多种形态,但这是物质存在的全新形式。

💡 **节能技术的潜力**:该新型量子态的独特之处在于,它能让信号通过“自旋”而非传统的电荷传递,这为开发更节能的自旋电子学和量子设备提供了新的理论基础和技术方向,有望大幅降低能源消耗。

🚀 **太空探索的应用前景**:这种新型量子物质具有出色的抗辐射特性,使其在太空探索任务中具有特殊价值。它能够承受深空探测的极端环境,为开发能够在长期辐射暴露下稳定运行的太空计算机提供了解决方案,尤其对载人火星任务等至关重要。

🔬 **实验验证过程**:研究人员通过将“五碲化铪”材料置于高达 70 特斯拉的强磁场中,成功诱导材料转变为这种特殊量子态。当施加磁场时,材料的导电能力急剧下降,证实了其向新型量子态的转变。

IT之家 9 月 2 日消息,美国加州大学欧文分校(UC Irvine)的科学家们发现了一种新型量子态,该量子态有望助力研发节能设备,且其抗辐射特性使其在太空任务中具有特殊价值。

该校研究人员发现了一种此前未知的量子物质状态。研究团队表示,这一发现或为研发可自我充电、且能承受深空探测极端环境的计算机铺平道路。

“这是一种新的物态,类似于水可以以液态、固态(冰)或气态(水蒸气)形式存在,”加州大学欧文分校物理学与天文学教授、《物理评论快报》新论文通讯作者路易斯・A・豪雷吉(Luis A. Jauregui)指出,“此前这一物态仅存在于理论预测中,直到现在才被我们首次观测到。”

据IT之家了解,这种物态的表现类似由电子及其反物质“空穴”构成的流体,电子与空穴会自发配对,形成名为“激子”的特殊结构。令人意外的是,电子与空穴会沿同一方向旋转。“这是一种全新的物质形态,”豪雷吉说,“如果能将其捧在手中,它会发出明亮的高频光。”

这种新物态是在加州大学欧文分校博士后研究员、该研究第一作者刘金玉(Jinyu Liu,音译)设计的材料中被探测到的。豪雷吉及其团队在新墨西哥州洛斯阿拉莫斯国家实验室(LANL),通过强磁场验证了该物态的存在。

为生成这种特殊的量子态,研究人员将一种名为“五碲化铪(hafnium pentatelluride)”的材料置于强度最高可达 70 特斯拉的强磁场中(作为对比,普通冰箱磁铁的磁场强度约为 0.1 特斯拉)。在这一条件下,该材料展现出向新型量子态转变的特性。

豪雷吉解释道,当团队施加磁场时,“材料的导电能力突然下降,这表明它已转变为这种特殊物态。这一发现意义重大,因为它或许能让信号通过‘自旋’而非电荷传递,为自旋电子学或量子设备等节能技术提供新方向。”

与电子设备中使用的传统材料不同,这种新型量子物质不会受到任何形式辐射的影响,使其成为太空探索的理想选择。

“这可能对太空任务有用,”豪雷吉表示,“如果想让太空中的计算机长期稳定运行,这一发现或许能提供解决方案。”

目前,SpaceX 等公司正计划开展载人火星飞行任务,要实现这一目标,就需要能承受长期辐射暴露的计算机设备。

“我们目前尚不清楚这一发现最终会带来哪些新可能,”豪雷吉说。

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