爱因斯坦这次是真的错了! 近日中国科学技术大学潘建伟团队,通过实验终结了一场关于量子力学的百年争论。这次爱因斯坦是真的错了。1927年,爱因斯坦向玻尔提出了一个深刻质疑:为什么不能同时观测量子的波动性和粒子性?他设计出一个精妙的思想实验:让光子穿过一个可移动的狭缝,通过测量狭缝的反冲来获取粒子信息,同时又不干扰干涉条纹的显现。近一个世纪以来,这成为了量子力学领域最著名的悬案。这一僵局近日被潘建伟团队的研究打破,其成果已发表于权威期刊《物理评论快报》。团队创新性的利用光镊禁锢单个原子,将其作为一枚可精密调控的活体狭缝。当他们刻意降低该原子动量的不确定性时,光子的干涉条纹同步消失——波动性彻底隐退。这意味着什么?它证实了玻尔的互补性原理:在量子世界里,你无法同时看到“粒子”与“波”。任何测量行为都会迫使量子体系从叠加态坍缩为一个确定的状态。该实验被认为将抽象的量子力学原理转化为可测量的物理现实,其技术路径为探索量子到经典的边界提供了新工具。这项技术突破不仅平息了世纪之争,更让我们手握调控量子行为的工具。或许有一天,人类能真正回答:为什么我们看到的宇宙如此确定?而量子世界里,一切答案在观测前都只是概率的涟漪。我们对现实的每一次注视,都在改变着世界呈现的样子,而你的每一次分享,都将改变他人的命运。#量子力学 #玻尔互补原理 #探索宇宙 #诺贝尔奖#潘建伟
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我国科学家潘建伟团队通过光镊囚禁量子基态单原子,首次完整实现了爱因斯坦1927年提出的'反冲狭缝'量子干涉思想实验,验证了海森堡极限下的互补性原理,相关成果于2025年12月3日发表于《物理评论快报》。 反冲狭缝实验的重大突破 核心成果:利用光镊囚禁的单个铷原子作为'可移动狭缝',首次在实验中观测到原子动量可调谐的干涉对比度渐进变化,证实了量子系统向经典行为的连续转变。 技术突破: 采用拉曼边带冷却技术将原子制备至三维运动基态。 实现单原子动量不确定度达10^{-29}\ kg·m/s10 −29 kg⋅m/s量级(与单光子动量相当)。 通过调节光镊囚禁势阱深度改变原子动量分辨率。 百年科学论战的终结 历史背景:1927年第五届索尔维会议上,爱因斯坦设计该思想实验挑战玻尔的互补性原理,试图证明可同时获取光子的路径(粒子性)和干涉条纹(波动性)。 验证意义: 证实海森堡极限下路径信息与干涉可见度的互补关系。 观测到\eta_D=\sqrt{1-\eta_V^2}η D = 1−η V 的理论关系(\eta_Dη D 为路径信息,\eta_Vη V 为干涉可见度)。 首次实现量子-经典连续转变的定量观测。 量子技术的里程碑 精密操控:发展了单原子运动基态制备(温度达50\ \mu K50 μK以下)、单原子-单光子纠缠等核心技术。 未来应用: 为大规模中性原子量子计算阵列奠定基础。 推动量子纠错编码技术发展。 揭示量子退相干机制的本质。
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超越全世界!千里眼被中国实现了 朋友们,中科大又有新突破,5月12日,潘建伟团队在物理评论快报,扔下一枚光学核弹,1.36 km 外,看清毫米级物体什么概念,站在上海东方明珠塔顶,就能看清外滩游客身上的纽扣划痕,这项名为主动光学强度干涉合成孔径技术,直接颠覆西方整个光学界的认知,这项技术到底牛在哪里,传统光学在1000米外,只能拍到厘米级分辨率的物体,连汽车车牌都糊成马赛克,而咱们科学团队将多台设备变成电子巨头,直接把分辨率暴增14倍,能分辨一毫米大小的物体,这种精度跃升,相当于从看清足球场,突然进化到看清草叶纹路,你就说震不震撼吧,打破统治光学界的衍射极限,可不是那么容易的,我们中国科学家,首先面临的就是光学界的百年难题,大气湍流,玩过单反的都知道,空气抖动能让顶级镜头都糊成一片,千米距离,空气的温度、密度变化都会让光线扭曲,这项技术不是依赖目标反射信号的雷达,而是主动发射激光阵列,什么意思,就算敌方给导弹穿上隐身衣,这项技术能让现有伪装手段全部失效,无人机焊缝瑕疵、导弹燃料管微裂,在咱们的中国天眼下统统无所遁形,但这项技术的真正价值远超军事领域,在民用方面也很有潜力,08年的汶川地震,要有这技术,救援队根本不用冒险进山,无人机一扫就知道每块山体有一毫米的位移,未来太空探索要是把这技术装到低轨卫星上,配合星链级别的数据链,直接就能支撑全天候无死角监控网络,到时候别说地面目标,连近地轨道上的太空垃圾,都能给你分出个锈斑,新旧来,当物理评论快报刊登论文那一刻,西方科学界集体慌了,德国普朗克研究所直言,中国人弯道超车,用算法和干涉技术,跳过了我们迭代百年的硬件瓶颈,日本光学巨头哀嚎,这根本不是技术进步,而是降维打击,为什么中国科技总能杀穿封锁,因为咱们的科学家敢对着经典物理开炮,从量子通信到电磁弹射,从空间站到如今的光学核爆,每一次突破都在证明,中国人要突破的不是技术天花板,而是人类文明的边界,关注我,带你解锁更多硬核科技,见证祖国繁荣复兴,我们下期再见。#军事科普 #军事科技 #军事武器 #黑科技#民间故事 @抖音创作灵感@抖音小助手@抖音创作小助手
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中国科学家突破光学成像极限 中国科学家突破光学成像极限:千米外辨清毫米级物体中国科学技术大学潘建伟团队近日在《物理评论快报》发表重磅研究成果,其研发的"主动光学强度干涉合成孔径技术"实现了在1.36公里距离上对毫米级物体的清晰成像。这项突破性技术相当于站在上海东方明珠塔顶,能清晰分辨外滩游客纽扣上的细微划痕,彻底改写了远距离光学成像的极限标准。突破百年光学桎梏传统光学成像受限于衍射极限原理,在千米距离上仅能获得厘米级分辨率,连汽车车牌都难以辨认。中国团队通过创新性地将多台设备组成电子阵列,使分辨率暴增14倍,成功突破这一困扰光学界百余年的物理极限。这种精度跃升堪比从看清整个足球场突然进化到能辨别草叶纹理,堪称光学成像领域的"维度跨越"。攻克大气湍流难题研究团队面临的首要挑战是大气湍流效应——空气密度和温度的微小变化会导致光线严重扭曲。即便使用顶级光学设备,千米级距离的成像也会因大气扰动变得模糊。该技术通过主动发射激光阵列,结合先进算法实时校正光路畸变,有效克服了这一世界性难题。这种主动探测机制使其具备穿透现有隐身伪装的能力,在军事侦察领域具有革命性意义。军民两用潜力巨大该技术的应用前景远超军事范畴:灾害救援:可精准监测山体毫米级位移,大幅提升地质灾害预警能力工业检测:能发现无人机焊缝瑕疵、导弹燃料管微裂纹等细微缺陷太空监测:搭载于低轨卫星可构建全天候监控网络,连太空垃圾表面锈斑都无所遁形引发国际学界震动论文发表后引发国际科学界强烈反响。德国马克斯·普朗克研究所专家评价:"中国团队用算法创新绕过了我们百年来追求的硬件突破。"日本光学界更称这是"降维打击式"的技术革命。这再次证明中国科学家敢于挑战经典物理框架的创新勇气。从量子通信到电磁弹射,从空间站建设到此次光学突破,中国科技正持续突破的不仅是技术天花板,更是人类认知的边界。这项成果不仅彰显了我国在前沿基础研究领域的实力,更展现出将理论突破转化为实用技术的强大能力,为全球光学发展开辟了新航道。超越美国!“千里眼”被中国实现了#大国重器 #毫米级高分辨成像技术 #千里眼 #中科大 #潘建伟 @抖音小助手@抖音创作灵感@抖音创作小助手
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