以色列物理学家实验室成功制造出携带模式间量子关联的极紫外阿秒脉冲。这些振幅与相位上的关联使单个脉冲行为混沌,而它们的联合重构却几乎完美稳定。这一成果基于29年2026月的arXiv预印本,为量子阿秒科学打开了大门。
由雷霍沃特魏茨曼研究所研究人员领导的团队利用双模明亮压缩真空,扰动气体介质中的高次谐波产生。信号场与闲频场将其量子涨落传递给两个谐波族,把关联从红外波段转移到宽带XUV模式。偶次谐波充当内置的阿秒干涉仪:它们通过不可区分路径的干涉,以亚周期精度记录相位关联。
逐帧协方差测量揭示了振幅关联,而偶次谐波分析则揭示了相位关联。时间重构显示,系统如何在30阿秒内从最大涨落过渡到近乎完全的寂静。由信号场或闲频场驱动的各个脉冲串表现出过量噪声,但联合重构凭借共同的关联将其抑制。
想象两把小提琴在不同房间里演奏同一段旋律:每一把都带着颤音,但合在一起却构成一个纯净的和弦,没有丝毫走音。量子关联正是如此,在阿秒尺度上把单个模式的混沌转化为稳定的联合信号。
这不仅仅是技术上的花招。该方法使人们能够在其自然时间尺度上直接观测并控制物质中电子的关联动力学。关联分辨的XUV成像可为光谱学和显微学提供新的对比机制,从长远看还可用于超快时间尺度上的量子信息。
根据该预印本,这些结果为量子阿秒科学奠定了基础,并展示了光的量子特性如何传递到强场中的电子过程。


