由于激光和光脉冲对原子的作用力相反,这导致原子进入了一种纠缠状态,即同时存在于两种不同的量子态之中。
即使原子吸收了光脉冲,在切断激光的情况下,光脉冲的信息依然保留在这些纠缠态中,只要原子的状态不变,光脉冲的信息就不会丢失。
过去的技术尝试只能短暂地维持这种状态约1毫秒,之后便会因为原子的移动而导致结构崩溃。
然而,这次科学家们借助掺有稀土元素镨的硅酸盐晶体构建了一个“超级光陷阱”。
由于该晶体为固态且镨元素具有出色的磁稳定性,这使得新陷阱能够在更长时间内稳定保存光脉冲信息,远远超越了以往基于气体或不够稳定的晶体材料制成的陷阱。
这项研究不仅标志着光学领域的一项重大突破,也为未来开发用于光计算机或量子计算机的存储设备提供了新的可能性。随着技术的发展,我们或许能够见证基于这种原理的新型存储解决方案的实际应用。
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