呢項發現揭示咗啲乜?
呢項成就被形容為開咗一扇通往量子物質嘅新窗口——聲波變成一個強力診斷工具,用來研究傳統測量方法無法觸及嘅系統 。
2026年7月31日刊於《通訊·物理》期刊,由近畿大學嘅理論物理學家段下一平(Ippei Danshita)同中央大學嘅鏡原大地(Daichi Kagamihara)領導嘅研究團隊,利用Oqtant——一個由美國公司Infleqtion提供嘅雲端BEC實驗平台——遠程觀察到反常穿隧效應對集體激發嘅影響 , 。呢個係Oqtant平台產出嘅第一篇經同儕審閱嘅科研成果 。
咩係反常穿隧?
同一般嘅量子穿隧效應唔同——一般情況下,粒子能量愈低,穿過障礙嘅機率就愈細——反常穿隧喺BEC度呈現出完全相反嘅行為:低能量嘅聲波(集體激發)即使遇到好高嘅障礙,都可以完美穿透,傳輸機率喺零能量時趨近於一 。實驗觀測結果同理論預測吻合,首次證實咗呢個反直覺嘅效應 。
更廣泛嘅意義: 反常穿隧效應唔單止預測會喺BEC中出現,仲預計會喺磁鐵等材料中出現,因此呢次實驗確認對凝聚態物理學係一個重要里程碑 。
呢次BEC實驗標誌住先進量子研究走向普及嘅里程碑。傳統嘅超冷原子實驗需要多年專業訓練先可以建立同操作,實際上阻止咗理論物理學家進行自己嘅實驗測試 。Oqtant呢個雲端平台,令理論學家可以設計同進行實驗,完全唔需要自己嘅實驗室基礎設施 , 。
研究人員指出,呢種做法「有潛力大幅擴展理論物理學家嘅研究能力」,仲可以成為「其他頂尖實驗設施遷移到雲端嘅強大催化劑」。呢個趨勢同IBM、Google等公司提供嘅雲端量子計算服務類似,代表住一個新嘅典範——先進實驗設備將開放畀更廣泛嘅研究社群使用 。
呢兩個實驗雖然各自獨立,但佢哋有一個共通點:都係用聲波同開放平台去探測量子液體,用以前冇可能嘅方法。佢哋唔單止推前咗我哋對超流性同量子穿隧嘅理解,仲重新定義咗邊個可以參與尖端物理研究。