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此次突破源于一种巧妙的中子探测方案✿ღ◈✿。团队以中子束轰击样品✿ღ◈✿,并精密记录散射后的中子信号✿ღ◈✿。早在上世纪50年代✿ღ◈✿,科学家便已知晓✿ღ◈✿,中子的散射特性可反推材料内部量子态的排布规律和行为✿ღ◈✿。团队用收集到的中子数据来计算量子费舍尔信息(QFI)✿ღ◈✿,该数值可精准推算出为使中子产生可观测的响应✿ღ◈✿,材料内部至少需有多少粒子处于纠缠状态九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌✿ღ◈✿。
为验证该方法的可靠性✿ღ◈✿,团队选取了多种磁性材料进行测试✿ღ◈✿,其中包括一种已被深入研究的钾✿ღ◈✿、铜✿ღ◈✿、氟化合物晶体✿ღ◈✿。实验数据与该晶体的量子力学模拟结果比对显示✿ღ◈✿,两者曲线高度吻合✿ღ◈✿。
团队表示✿ღ◈✿,尽管此前已有科学家尝试将QFI等参数作为“量子纠缠的见证者”✿ღ◈✿,但新方法首次将其转化为一套清晰✿ღ◈✿、可靠且普适的测量标准九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌✿ღ◈✿,这使研究者能广泛探索各类物质体系涉谷九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌✿ღ◈✿,其中不乏有望孕育未来量子器件的候选材料✿ღ◈✿。此外✿ღ◈✿,新方法既不依赖于完美的理论模型涉谷✿ღ◈✿,也能从容应对存在缺陷的实际样品涉谷✿ღ◈✿,在复杂环境中依然保持高精度涉谷✿ღ◈✿。
未来✿ღ◈✿,团队计划将探测目标瞄准材料临近“量子相变”的临界区域✿ღ◈✿,有望深入“无人区”✿ღ◈✿,催生突破性的量子发现涉谷✿ღ◈✿。