你可能也好奇过,量子纠缠这种听起来只属于实验室黑科技的东西,能不能用更“接地气”的光来制造?科学家最近做到了,而且用的光源,是你我每天都能见到的太阳。

加拿大渥太华大学和德国马克斯·普朗克光科学研究所的研究人员,首次成功地从阳光中直接生成了纠缠光子。这项成果发表在光学领域权威期刊《Optica》上。在此之前,这被一些顶尖研究者认为是“不可能实现”的事。

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量子纠缠是什么?

说人话就是,两个粒子一旦发生纠缠,不管隔多远,测量其中一个,另一个的状态会瞬间确定。爱因斯坦曾称之为“幽灵般的超距作用”。这种特性,是未来量子计算、量子通信和量子传感技术的关键“原料”。

过去,科学家制造纠缠光子,通常是用高能激光照射一块特制的晶体。这个方法可靠、成熟,但有个明显的短板:它需要大功率激光器,耗能高,设备也复杂。在一些资源受限的环境里,比如偏远的研究站或者轨道上的卫星,想用这套设备就太难了。

这次研究的突破点,恰恰在于“降级”了光源——用太阳光替代激光。

从LED到阳光:一个大胆的猜想

研究人员并不是凭空想到用太阳光的。此前已经有实验证明,用LED灯也能产生纠缠光子。LED发出的光,和激光那种高度同步、方向一致的光不一样,属于“非相干光”——说白了,就是光里各种波长、各种方向混杂在一起,有点“乱”。

既然LED这种“乱”光都能行,那更“乱”的太阳光呢?理论上似乎有戏,但实际操作起来,难度完全不在一个量级。渥太华大学的物理学家程立(Cheng Li)坦言:“这个领域一些世界知名的研究者甚至质疑,这是否真的有可能实现。”

质疑是有道理的。太阳光到达地面,经过大气散射,方向杂乱,波长范围极广,是一种高度非相干的光源。要用它来产生量子纠缠,就像要求一支毫无纪律的杂牌军,走出阅兵式般整齐划一的步伐。

巧妙的实验设计:只纠缠“偏振”

面对太阳光这种“乱糟糟”的特性,研究团队没有试图去“驯服”它的所有方面,而是找到了一个巧妙的切入点——只关注光的偏振

偏振是什么?简单理解,就是光波振动方向。太阳光里,各个方向的振动都有,但研究人员决定,只对“偏振”这个特性进行纠缠操作。

他们的实验装置也很有意思:用一块窗户大小的菲涅尔透镜,把阳光聚焦起来,再通过一个漏斗状的装置,把收集到的阳光汇入一根只有头发丝粗细的光纤里。这束被高度集中的阳光,再照射到一块晶体上,完成真正的纠缠生成步骤。

程立解释说:“我们设计实验装置时,特意让不同颜色和传播方向带来的差异,不影响光子的偏振。正如我们的理论预测的那样,如果纠缠只存在于偏振中,那么它就应该只取决于光源在振动方向上的有序性,而与其传播方向或颜色无关。”

这个设计思路,巧妙地绕开了太阳光“不听话”的部分,只抓住了一个可控的维度,从而成功地从高度非相干的阳光中,产出了高质量的偏振纠缠光子。

结果如何?通过了关键测试

实验产出的纠缠光子,经受住了几项重要的量子物理测试。结果显示,这些光子的纠缠态与完美纠缠态的相似度高达约94%,并且违反了贝尔不等式——这是证明它们之间的关联无法用经典物理学解释的标准判据。

换句话说,这些光子之间的“心灵感应”是货真价实的量子效应,不是经典物理能解释的巧合。

这项突破的意义,不在于取代现有的激光方案,而在于开辟了一条新的路径。它证明了,自然界中丰富的自然光源,也可以被用于量子纠缠技术。这为未来在能源受限、设备简陋的环境中部署量子技术,提供了可能性——从偏远的研究站,到轨道上的卫星,都可能因此受益。

当然,这还只是第一步。从实验室里的阳光纠缠,到真正在野外或太空环境中稳定运行,还有很长的路要走。但至少,科学家们已经证明,这件事本身是可能的。至于接下来,阳光还能在量子世界里玩出什么新花样,值得期待。