摘要:最近,一名物理學家開發出“量子錄音機”,用裏德伯原子系統錄製聲音信號,並用它錄下了自己用吉他彈奏的旋律。克里斯·霍洛威(Chris Holloway)懷抱一把吉他,皇后樂隊《Under Pressure》的旋律從他的指尖流出,被旁邊的裏德伯原子(Rydberg atom)系統記錄下來。

來源 | 公衆號“科研圈”

撰文 | 戚譯引

裏德伯原子是一類具有特殊性質的原子,它或許能爲我們帶來新的通訊技術,甚至改進量子計算。最近,一名物理學家開發出“量子錄音機”,用裏德伯原子系統錄製聲音信號,並用它錄下了自己用吉他彈奏的旋律。

物理學家花6年打造“量子音樂”,現在想放給你聽一聽

克里斯·霍洛威在實驗室。圖片來源:J. Burrus at NIST

在美國國家標準與技術研究院(NIST),一名物理學家剛剛實現了他追尋六年的目標:在實驗室錄製歌曲。

克里斯·霍洛威(Chris Holloway)懷抱一把吉他,皇后樂隊《Under Pressure》的旋律從他的指尖流出,被旁邊的裏德伯原子(Rydberg atom)系統記錄下來。這項研究成果最近發表在美國物理學會(American Institute of Physics )旗下的 AIP Advances期刊上(論文鏈接)。

本次研究中錄製的音樂。來源:Holloway et al.

目前這個系統在低音部分的表現確實不怎麼樣,錄音效果聽起來有點像黑膠唱片。但是霍洛威說:“這些‘原子天線’或許能夠提供一種更好的方法,讓我們在噪聲中提取聲音信號,甚至是在深空通訊中所傳輸的非常微弱的信號。”

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裏德伯原子指處於極高激發態、接近電離狀態的原子,其大小能夠達到它處於基態時的數千倍,也就是說最外層電子與原子核之間的距離非常遠,因此它對電磁場非常敏感。物理學研究中常常使用銣、銫等鹼金屬元素的裏德伯原子,因爲它們的最外層只有一個電子,其他的電子都聚集在原子核周圍,就像一個很重的氫原子。

物理學家花6年打造“量子音樂”,現在想放給你聽一聽

如圖。這是一個玻爾原子模型,主量子數 n 的原子軌道可以理粗略理解爲電子走過的二環、三環。裏德伯原子的最外層電子擁有很大的主量子數 n,它的位置已經跑出了畫面。| 圖片來源:Wikipedia

近年來,物理學家希望用裏德伯原子開發出更加精細的電場測量技術。讓微波或激光譜線通過裏德伯原子蒸汽,來測量原子的量子躍遷情況, 就能測出微弱靜電場的大小,精度能夠達到幾個 μV/cm,而一般的偶極天線測量最小隻能探測到 1 mV/cm 的靜電場。而在微波電場裏,一個裏德伯原子就像一架龐大的天線(原子尺度上的龐大),因此物理學家還能用它實現微波電場的連續測量

有了這樣的研究基礎,用裏德伯原子錄音其實並不困難。霍洛威要做的,就是先將聲信號轉換成電磁信號,然後將原子汽室放在電磁場中;當原子感應到電磁場、發生躍遷的時候,通過汽室的激光信號發生變化,被儀器記錄下來,一臺“量子錄音機”就誕生了(不過這也花了他們六年時間)。

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其實,這不是物理學家第一次嘗試用裏德伯原子錄音。去年 9 月,美國安娜堡 Rydberg Technologies 公司的科學家用銫原子錄了一段《瑪麗有隻小羊羔》。選擇這首曲子大概是出於對托馬斯·愛迪生的致敬,他選擇了這首兒歌對錄音機進行測試,使其成爲人類歷史上首次被記錄下來的聲音。

而霍洛威實驗室成功用裏德伯原子錄下了立體聲。他們將銫原子和銣原子放進同一個原子汽室,用不同頻率的激光束照射它們,讓一類原子記錄樂器的聲音,另一類原子記錄人聲。爲了測試系統所能測量的音域範圍,他們選擇了皇后樂隊的音樂,因爲主唱弗雷迪·莫庫裏(Freddie Mercury)有着極其寬廣的音域。

物理學家花6年打造“量子音樂”,現在想放給你聽一聽

“量子收音機”示意圖,中間綠色和橙色的激光用於激發銫原子,藍色和紅色的激光用於激發銣原子,兩側的探測器對經過汽室的激光進行測量。來源:Holloway et al.

“我們想做立體聲的原因之一,是因爲這需要讓一臺設備同時收錄兩個頻道,傳統的收音設備很難做到這點,”霍洛威說。他認爲,儘管原子通訊的時代還遠未到來,但是這種技術或許能夠改進通信安全。裏德伯原子系統雖然對電磁場變化敏感,但是另一方面,它也具有良好的抗干擾特性,有望實現安全、無損的信號傳輸。

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裏德伯原子的名字來自瑞典物理學家約翰內斯·裏德伯(Johannes Rydberg)。裏德伯對光譜有深入的研究,巴爾末、玻爾等同時代的科學家都十分肯定他的貢獻。遺憾的是,他在瑞典一直不被重視。當年隆德大學校長職位空缺的時候,裏德伯是唯一合適的人選,但校方愣是讓那個職位空了四年,最後才讓他上任。他甚至一生未能加入瑞典皇家科學院。

物理學家花6年打造“量子音樂”,現在想放給你聽一聽

約翰內斯·裏德伯(Johannes Rydberg),1854-1919 | 圖片來源:Wikipedia

裏德伯最終於 1919 年去世,三年後,玻爾在他的故鄉被授予諾貝爾物理學獎,並且在獲獎感言中特別表達了對他的感謝。

一個世紀之後,裏德伯原子已經成爲精細測量學量子信息處理領域的明星。鹼金屬的裏德伯原子最外層只有一個電子,能夠長期處於一種量子疊加態,適合用來生成量子位;並且裏德伯原子之間的相互作用很強,能夠用來製造處理信息所需的邏輯門。

接下來,霍洛威團隊計劃進一步研究儀器的性能,看看裏德伯原子能測量的最小的電場變化是多少,以及它能達到怎樣的信號傳輸速度。當然,用業餘時間出張“原子專輯”也不錯,就像《生活大爆炸》裏的謝耳朵所說的:“爲什麼?因爲我行。”

參考來源:

1. https://eurekalert.org/pub_releases/2019-06/aiop-qmt061819.php

2. https://www.chemistryworld.com/features/getting-the-numbers-right-the-lonely-struggle-of-rydberg/3004609.article

3. https://physicsworld.com/a/radio-uses-rydberg-atoms-to-play-mary-had-a-little-lamb/

4. 黃巍, 梁振濤, 杜炎雄, 顏輝, 朱詩亮. 基於裏德堡原子的電場測量[J]. 物理學報, 2015, 64(16): 160702. doi:10.7498/aps.64.160702.

5. https://phys.org/news/2015-05-tuning-rydberg-atoms-quantum-applications.html

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來源:科研圈

編輯:Major Tom

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