多年來,物理學家一直在等待這一刻到來:以雷射光束使釷原子核轉移至更高能量狀態,有望帶來革命性技術應用,比如建造能比當今最好原子鐘更精確測量時間的原子核鐘。
用雷射操縱原子或分子已是當今很常見的技術,如果雷射波長恰到好處,原子或分子就可以從一種狀態切換到另一種狀態,透過這種方式得以精確測量原子或分子能量。
許多精密測量技術都是基於此原理,比如原子鐘、化學分析方法等,而雷射也經常用於量子電腦,用於將資訊儲存在原子或分子中。
但將這些技術應用於原子核似乎是「不可能的事情」。
對科學家來說,原子核是可以比原子、分子更精確測量的完美量子物體,因為前者更不容易受到外界幹擾。但原子核雖然能在不同量子態之間切換,但要使原子核從一種狀態轉變為另一種狀態需要更多能量——至少是原子或分子中電子能量 1,000 倍,而光子能量不夠撼動原子核,這也是為什麼通常無法以雷射光操縱原子核。
釷核躍遷正確能量
不過 1970 年代以來,物理學家猜測可能存在一種與其他不同的特殊原子核:釷-229,它具有 2 個非常接近的能態,原則上應能以雷射改變原子核狀態,只是長期以來只有間接證據顯出這種轉變。
維也納工業大學 Thorsten Schumm 團隊表示,困難之處在於必須精確知道躍遷能量,才能用雷射光束引發躍遷,這就像試圖找到埋在巨大島嶼裡的小寶箱。
過去一些團隊嘗試將釷原子核獨自固定在電磁陷阱研究,但 Thorsten Schumm 團隊選擇了完全不同的技術:他們開發摻入大量釷原子的晶體,再以雷射同時擊中約 10^17 次方的釷原子核,由於大量釷原子核放大效應,縮短所需測量時間,也增加實際發現能量躍遷的機率。
2023 年 11 月 21 日,團隊終於成功拿到釷原子核躍遷正確能量的清晰訊號,證明雷射光束改變釷原子核狀態。
這項結果令人相當振奮,團隊不只知道了如何激發釷原子核狀態,未來其他科學家也能依此開發比原子鐘更精準測量時間的核鐘、對地球重力場進行精確分析以尋找礦產資源或地震線索,還能回答物理學基本問題,比如:自然常數真的是恆定嗎?它是否會隨空間與時間產生微小變化?
發表在《物理評論快報》(Physical Review Letters)。
(首圖來源:)
標題:精密測量技術將躍進,科學家成功用雷射改變釷-229 原子核狀態
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