真空增强超导示意图。图片来源:中国科学技术大学 研究人员使用专门设计的腔体来增强量子真空切换并增强薄材料的超导性。 空的空间并不是真正空的。即使真空也有湍流的量子涨落,研究人员首次表明,这些通常很微妙的效应可以被设计为超导性提供动力。 这项工作由中国科学院中国科学技术大学的曾长安和程光辉领导,上海交通大学的蒋庆东、麻省理工学院的弗兰克·维尔切克和其他合作者共同发表在该杂志上。 自然。 在量子电动力学中,海森堡不确定性原理意味着即使是最低的能态也保留着不可阻挡的活动,因为虚拟粒子不断出现和消失。这些量子涨落填充了原本看似空白的空间。它们的存在得到了实验上众所周知的效应的支持,包括兰姆位移、自发发射和卡西米尔效应。 Zeng 和 Cheng 在过去的几年里一直在研究真空的变化如何影响冷凝系统。合而为一 之前的研究他们的团队通过使用磁场将卡西米尔力从吸引力可逆地改变为排斥力来直接监测真空涨落。这一结果提出了一个更大的问题:真空涨落也可以用来操纵宏观量子态吗? 与此同时,江教授课题组还从理论上研究了量子真空如何控制物质状态。他们引入了“真空电子学”的想法,其中真空环境有意调节电子和光子行为。这项理论工作使得理解新实验中观察到的强大真空超导体成为可能。 曾教授说:“自由空间中的真空波动通常太弱,无法在宏观凝聚态系统中引起可观察到的影响。” “为了克服这一限制,我们引入了太赫兹开环谐振器。这样的暗腔可以改变电磁环境并显着增加真空波动。” 间隙增强超导 为了测试这种强度的变化是否会影响超导性,Zeng 和 Cheng […]