该技术揭示的内容:
这一成就被描述为打开了一扇通往量子物质的新窗口,使声波成为一种强大的诊断工具,可用于探测那些传统测量方法难以触及的系统 。
2026年7月31日发表在《通讯·物理》上的一项研究中,由近畿大学段下一平和中央大学镜原大地领导的理论物理学家团队,利用美国Infleqtion公司提供的云端BEC实验平台Oqtant,远程观测到了反常隧穿效应对集体激发的影响 ,。这是通过Oqtant平台产生的第一个经过同行评审的科研成果 。
什么是反常隧穿?
与普通量子隧穿(粒子能量越低,穿透概率越小)不同,BEC中的反常隧穿表现出相反的行为。即使面对高势垒,低能声波(集体激发)也能完美透射,其透射概率在能量趋近于零时接近1 。实验结果与理论预测完全吻合,首次证实了这一反直觉的效应 。
更广泛的意义: 反常隧穿效应被认为不仅会出现在BEC中,还可能出现在磁体等材料中,因此这一实验确认对凝聚态物理学而言是一个重要进展 。
这项BEC实验标志着在使先进量子研究变得触手可及方面的一座里程碑。传统的超冷原子实验需要经过数年的专门训练才能搭建和操作,这实际上将理论物理学家排除在亲自进行实验测试的大门之外 。通过提供云端可访问的平台,Oqtant使得理论学家能够远程设计和运行实验,而无需拥有自己的实验室基础设施 ,。
研究人员指出,这种方法“具有显著扩展理论物理学家研究能力的潜力”,并可能成为“推动其他尖端实验设施迁移到云端的强大催化剂” 。这与IBM和谷歌等公司提供的云端量子计算服务的大趋势相呼应,代表了一种新兴范式,即先进的实验设备可以被更广泛的研究群体所使用 。
这两项实验虽各自独立,但有一个共同点:它们都利用声波和可访问的平台,以先前不可能的方式探测量子流体。它们共同代表了不仅在理解超流性和量子隧穿方面,而且在重新构想谁可以进行尖端物理学研究方面的进步。