引力纠缠超越自由落体

编辑者: Svitlana Velhush

引力似乎需要完全的自由才能在粒子之间产生量子纠缠。一项新研究否定了这一限制:相关方案在碳纳米管等刚性固定的系统中同样可行,仅需微小修正即可保持纠缠相位。

一个研究小组于2026年28月在美国物理学会的同行评审期刊上发表了研究结果。科学家们对置于纳米管中的两个大质量物体的行为进行了建模和分析,在纳米管中机械约束使自由落体无法发生。相反,引力相互作用诱导了纠缠,而相位在不超过百分之几的修正下得以保持。

这里的纠缠是一种状态,即对其中一个粒子的测量会瞬间确定另一个粒子的状态,无论距离多远。在纳米管中,这类似于两位舞者被无形的丝线相连:即使他们的动作受到厅壁的限制,节奏依然保持同步,只是因撞到围栏而略微紊乱。

该实验拓展了检验引力量子性质的可能性。此前,这类测试需要失重或自由落体条件,如同太空任务中那样。如今,只需配备纳米结构的实验室装置即可,这使检验更加便捷且可重复。

发表在APS同行评审刊物上、日期为2026年28月的研究结果表明,微小的修正并不会破坏该效应,而只是使其更加精确。这为在地面实验中让引力展现量子特征开辟了道路,无需复杂的基础设施。

由此可见,量子引力正日益走近日常实验室,而不再是轨道空间站的专属领域。

1 查看

来源

  • Gravity-induced entanglement under constrained dynamics | Phys. Rev. A

评论

阅读更多关于此主题的文章:

Geometry tops inertia in light-matter interactions. Universal optical plateau, quantized by symmetries and immune to mass tuning. Quantum geometry has dethroned effective mass as the dominant factor in optical responses of quadratic band-touching semimetals, delivering a

Image
Image
Reply
你发现了错误或不准确的地方吗?我们会尽快考虑您的意见。