引领科技前沿 · 服务国家战略北京前沿科学技术研究院

物理学家创造了一种被称为分数费米海的奇异新量子态

研究人员证实,超冷原子可被驱动进入一种被称为“分数费米海”的奇异新量子态,其中粒子以意想不到的方式自组织。这一发现指向了一种超越现有量子理论的新物质相,有望拓展量子模拟的可能性。

该研究展示了当量子粒子被推离其正常平衡条件时,一种新的物质临界相是如何出现的。利用限制在一维中的超冷铯原子,研究人员反复改变粒子间相互作用的强度。所产生的状态超出了著名的Tomonaga-Luttinger液体理论所预测的行为范围,该理论是理解一维量子系统的基石。

本出版物为Hans-Christoph Nägerl在实验物理系的小组进行的最新实验研究提供了理论框架。

构建分数费米海

在极低温度下,量子粒子通常遵循决定其排列方式的严格规则。正如Alvise Bastianello所解释的那样:

“例如,费米子整齐地堆叠进可用的能态,形成所谓的‘费米海’。但是,如果迫使相互作用的原子连续循环经历极端条件,使其平滑地从强排斥转变为强吸引,会发生什么?”

研究人员发现,小心地重复这种相互作用循环会使原子脱离其正常基态,进入一种高度激发但结构却出奇有序的状态。他们称这种状态为“分数”费米海,因为粒子似乎遵循一种降低的占据规则。

 

“相互作用循环并没有简单地加热系统,而是将原子重组为一种新的多体状态,”该研究的第一作者Yi Zeng说。“这为我们提供了一种探索超越常规平衡范式的量子物质的受控方法。”

激发量子态中的隐藏序

这种新创建的状态显示出几个不寻常的特征。粒子间的数学关联揭示了明显的波纹,即弗里德尔振荡,以及在所有级别的排斥相互作用中独特的衰减行为。

也许最重要的是,该状态表现出的性质与Tomonaga-Luttinger液体预期的性质不同,而后者长期以来一直是一维量子物质的标准描述。

“这种状态是高度激发的,但它不是随机的,”小组负责人Hanns-Christoph Nägerl说。“它具有一种隐藏序,这种序在其关联中变得可见。”

他补充道:“我们还不确定该如何命名这些新的准粒子。也许叫‘超费米子’?”

一种新的物质临界相

 

这些独特的特征表明存在一种全新的奇异临界相。这一发现为利用冷原子模拟器研究普适量子行为提供了一条新途径。

正如Hanns-Christoph Nägerl所说:“分数费米海的发现展示了我们在量子模拟方面能走多远:不仅重现已知模型,还能创造并探测超越既定范式的状态。”

一篇描述通过量子模拟实现分数费米海的实验的姊妹篇论文目前正在审稿中。