物理學(xué)家曾建立了一個(gè)二維實(shí)驗系統,使其能夠研究理論上只存在于四維空間的物理性質(zhì)。來(lái)自美國賓夕法尼亞州立大學(xué)、瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院、匹茲堡大學(xué)和以色列霍隆理工學(xué)院的國際研究小組最近證明,在二維“波導”陣列中,光子的行為可與四維“量子霍爾效應”的預測相一致。該研究論文發(fā)表在《自然》科學(xué)雜志上,而德國另一研究小組的論文指出,類(lèi)似的機制可用來(lái)使超冷原子氣體展現四維量子霍爾效應。
研究表明,可利用光子穿過(guò)波導陣列模仿四維量子霍爾物理。當電荷夾在兩個(gè)表面之間時(shí)表現得像一個(gè)二維材料,而當這種材料冷卻到接近絕對零度并受到強磁場(chǎng)作用時(shí),其能夠傳導的電量“量子化”,即固定在一個(gè)自然常數上不能改變。即使材料有很多缺陷,但“霍爾電導”仍保持十分穩定,且量子霍爾效應非常普遍,許多不同材料在不同條件都會(huì )發(fā)生。
為模擬四維空間,研究人員建造了波導陣列,每個(gè)波導是一根類(lèi)似光纖的管子,利用強大激光在高品質(zhì)玻璃上雕刻而成。研究人員在同一塊玻璃上緊密地雕刻多個(gè)波導以形成陣列,并使用新技術(shù)將“合成維度”編碼到波導的位置上,即通過(guò)波導位置的復雜圖案展現高維坐標,將兩個(gè)額外的合成維度編碼到波導的復雜幾何結構中,將二維系統建模為四維空間。研究人員隨后測量光線(xiàn)是如何通過(guò)波導陣列的,發(fā)現其表現與四維量子霍爾效應的預測完全相符。
該研究的觀(guān)察和超冷原子觀(guān)測一起,第一次展示了高維量子霍爾物理。未來(lái),更高維度的物理學(xué)不僅可以用來(lái)解釋“準晶”等合金材料,而且可以用作新型光子器件的設計原理。
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更多>2018-10-12