在附圖中,扭曲的光照射到移動(dòng)的BEC上,將其分解成BEC液滴簇,這些液滴跟隨光的特征移動(dòng)。來源:斯特拉斯克萊德大學(xué)
一種使用“扭曲”光將物質(zhì)塑造成復(fù)雜形狀的新方法已經(jīng)在斯特拉斯克萊德大學(xué)的研究中得到了證明。
當(dāng)原子冷卻到接近絕對零度(-273 C)的溫度時(shí),它們不再表現(xiàn)得像粒子,而開始表現(xiàn)得像波浪。
在這種情況下,原子被稱為玻色 – 愛因斯坦凝聚物(BEC),可用于諸如原子激光,慢光,用于理解超導(dǎo)體和超流體等材料的復(fù)雜行為的量子模擬以及原子干涉測量的精密測量技術(shù)等目的。
斯特拉斯克萊德的研究表明,當(dāng)扭曲的光照射到移動(dòng)的BEC上時(shí),它會分解成BEC液滴簇,這些液滴跟隨光的特征移動(dòng),液滴的數(shù)量等于光扭曲數(shù)量的兩倍。改變光束的性質(zhì)可以改變BEC液滴的數(shù)量和它們移動(dòng)的方式。
斯特拉斯克萊德物理系的博士生格蘭特·亨德森(Grant Henderson)是該論文的主要作者。他說:“通過將激光束照射到BEC上,我們可以影響它的行為。當(dāng)激光束“扭曲”時(shí),它具有螺旋相位輪廓并攜帶軌道角動(dòng)量(OAM)。具有OAM的激光束可以捕獲和旋轉(zhuǎn)微觀粒子,其行為類似于光學(xué)扳手。
“這種通過超冷原子照射扭曲光的方法開辟了一種新的簡單方法,將物質(zhì)雕刻成非常規(guī)和復(fù)雜的形狀。它具有設(shè)計(jì)新型量子器件的潛力,例如原子一體化電路和超靈敏探測器。
更多信息:Grant W. Henderson等人,通過玻色 – 愛因斯坦凝聚態(tài)傳播的光學(xué)渦旋光束對光 – 原子孤子和原子傳輸?shù)目刂?,物理評論快報(bào)(2022)。DOI: 10.1103/PhysRevLett.129.073902
期刊信息:物理評論快報(bào)