玻 玻色—爱因斯坦凝聚态,世界不是你想象的那样!( 四 )


这个实验中的耦合体叫做极化子,是一种准粒子。它是由电磁波与电偶极子或磁偶极子激发的强耦合产生的。简单来说,极化子的形成也可以看作是一个受激光子。
极化子-超流体的概念最早是在2007年提出的,当时的研究人员提出了假设,认为这种超流体最大的特点之一是可以在室温下实现。

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这一突破将对未来的学术研究和实际应用产生重大影响。在学术研究中,液体光除了可以让科学家在室温下研究与玻色-爱因斯坦凝聚体相关的基本现象外,还可以为量子流体力学提供更好的研究对象。
至于它的实际效用,斯特凡·凯纳-科恩说,“这一成就不仅展示了玻色-爱因斯坦凝聚体的基本性质,而且启发我们设计未来的光子超流体器件,很可能实现零能量损失”。
此前,在类似实验原理的超导体研究中,往往需要进行严格的极端冷冻处理,才能制造出接近零电阻的材料。如果使用这种液体光制备方法,工程师可以在室温下生产出更高效的超导材料,如激光、发光二极管、太阳能电池板和光伏电池,这些器件可以很大程度上避免光子与障碍物接触造成的能量损失。

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这是新闻里的主要介绍。很多人看了就一头雾水。我简单分析一下。
首先要知道超流和超导往往是玻色-爱因斯坦凝聚体的具体表现。
但是一般超流和超导的条件都很严格。其中之一就是温度要很低,非常接近绝对零度。
这次这个“液体光”实验是在室温下完成的,突破了温度要求,所以是一个突破。也就是说,这些科学家利用“极性激活”的耦合机制,使光子处于玻色-爱因斯坦凝聚态。相当于控制光的速度和流动性质。
但“液体光”这个词只是一个形象的比喻,与水等其他液体事物有很大的不同。我们可以说把水舀出来,但是你不能把液体Mitsudeki舀出来然后洒在地上。

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还有,我们要清楚的明白,玻色-爱因斯坦凝聚体的起源是玻色子服从玻色-爱因斯坦统计。否则费米子凝聚体和玻色-爱因斯坦凝聚体没什么区别。“费米子凝聚态”这个词不会出现。
摘自灵遁者的科普书《量子力学》,他是一位独立的学者、诗人、作家和著名的国学老师。
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