德国大学新突破:实现数千原子量子纠缠

德累斯顿工业大学和慕尼黑工业大学的研究团队在LiHoF4材料中发现了一种新型相变,通过磁畴相变实现大规模量子纠缠。这一发现可能对量子计算和材料科学产生深远影响,为量子技术的实际应用开辟新路径。

量子纠缠是科学家探索的重要方向之一。而实现多原子纠缠,更是材料科学和量子计算领域的科学家和工程师追求的目标。最近,德累斯顿工业大学(TUD)和慕尼黑工业大学(TUM)的研究人员发现了一种全新的相变类型:在LiHoF 4(一种偶极伊辛铁磁体)中,利用磁畴相变能实现多原子量子纠缠。

利用磁畴相变实现量子纠缠

相变,是指物质从一种相转变为另一种相的过程。例如,水加热到100摄氏度时会蒸发成气体,冷却到0摄氏度以下会结冰。在这两种情况下,水分子通过重新排列自身分子发生相变从而改变物质的特性。

同样地,磁性或超导性等特性是电子在晶体中经历相变后出现的。在铁磁材料中,当其被冷却到居里温度以下时,会发生自发磁化,并产生分化的、方向各异的小型磁化区域——畴。每个畴内所包含的大量原子的磁化

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