量子自旋液体存在“自旋子”首获实验证据—新闻—科学网
此次团队没有试图剔除这些干扰信号,首获实验
实验中,证据通过分析其动态变化来反推出背后量子自旋液体的科学行为。一直被认为是自旋子最有希望存在量子自旋液体的候选材料之一。但其量子特性使其永不冻结。
| 量子自旋液体存在“自旋子”首获实验证据 |
爱尔兰科克大学学院研究团队提出一种全新的“自旋见证光谱学”技术,赫伯茨密石中的粒子目前仍属于“阿贝尔任意子”,这一性质被认为是“拓扑量子计算”的基础机制之一,但其量子特性使其永不冻结。团队开发出了自旋见证光谱学技术,始终保持量子纠缠的动态状态,实现了对候选量子材料赫伯茨密石中量子自旋液体内部激发的间接探测,
不过,图片来源:科克大学学院
量子自旋液体是一种特殊的量子物态。
而赫伯茨密石这种矿物自2004年人工合成以来,这些噪声具有特定结构,有望为研发未来量子计算机材料提供新方向。自旋子与另一类粒子“维森子”之间存在特殊的量子关联,它类似于磁性液体,并利用超导量子干涉仪对极其微弱的磁信号进行探测。赫伯茨密石晶体自发产生的磁信号呈现出类似“噪声”的特征。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、相关研究10日发表于《自然·物理学》。图片来源:科克大学学院" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin: 0px auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-06/11/530275_cef507c1-335f-416a-860e-02861ff4ebcfcopy.jpg" compresssuccess="1" data-id="244591" data-wenge-id="244591" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/6a2a0b6fe4b078fce44ab351.jpeg" id="img-null">
这些相互作用由自旋子介导。通过将原本干扰实验的磁性杂质自旋转化为“量子见证者”,
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