
Ученые из JILA и Гарварда добились прорыва в квантовых измерениях, используя микроволновые импульсы для управления взаимодействиями между ультрахолодными молекулами калия-рубидия.
Исследователи применили метод флоке-инжиниринга, который позволяет контролировать квантовые эффекты с помощью периодических микроволновых импульсов. Это можно сравнить с «квантовым стробоскопом», создающим различные эффекты путем регулировки частоты и интенсивности вспышек.
Ученые смогли настроить определенные типы квантовых взаимодействий между молекулами, известные как спиновые модели XXZ и XYZ. Эти модели описывают, как взаимодействуют между собой внутренние квантовые спины частиц, что важно для понимания магнитных материалов и других многочастичных явлений.
Кроме того, исследователи наблюдали динамику двухосного скручивания, которая может приводить к созданию сильно запутанных квантовых состояний. Это открывает новые возможности для повышения чувствительности квантовых датчиков и прецизионных измерений.
Хотя команда пока не пыталась обнаружить запутанность в своей системе, они планируют сделать это в будущем. Следующим логичным шагом будет улучшение методов детектирования для подтверждения генерации запутанных состояний.
Это исследование открывает новые перспективы для понимания фундаментальных магнитных систем и многочастичных квантовых явлений.