玻色–愛因斯坦凝態 (Bose-Einstein condensate )又稱玻色–愛因斯坦凝聚體 ,簡稱玻愛凝聚體 ,是玻色子 原子 在冷卻到接近絕對零度 所呈現出的一種氣態 的、超流性 的物質狀態 (物態)[ 1] 。這種大量具有玻色統計性質的粒子,如同原子「凝聚」到同一狀態,稱為玻色–愛因斯坦凝聚 [ 2] (Bose-Einstein condensation,BEC)。
1995年,麻省理工學院 的華夫岡·凱特利 與科羅拉多大學博爾德分校 的埃里克·康奈爾 和卡爾·威曼 使用氣態的銣 原子在170 nK (1.7×10−7 K )的低溫下首次獲得了玻色-愛因斯坦凝態。在這種狀態下,幾乎全部原子都聚集到能量最低的量子態 ,形成一個宏觀 的量子狀態。
這幅圖像顯示的是銣原子速度的分佈,它證實了玻色-愛因斯坦凝聚的存在。圖中的顏色顯示多少原子處於這個速度上。紅色表示只有少數原子的速度是該速度。白色表示許多原子是這個速度。最低速度顯示白色或淺藍色。左圖:玻色-愛因斯坦凝聚出現前。 中圖:玻色-愛因斯坦凝聚剛剛出現。 右圖:幾乎所有剩餘的原子處於玻色-愛因斯坦凝聚狀態。 由於不確定性原理 尖部不是無窮窄:由於原子被束縛於一個很小的空間,它們的速度必須有一個很大的範圍
1938年,彼得·卡皮查 、約翰·艾倫 和冬·麥色納 發現氦-4在降溫到2.2 K時會成為一種叫做超流體 的新的液體狀態[ 5] [ 6] 。超流的氦有許多非常不尋常的特徵,比如它的黏度 為零,其漩渦是量子化的。很快人們就認識到超液體的原因是玻色-愛因斯坦凝聚。事實上,康奈爾和威曼發現的氣態的玻色-愛因斯坦凝聚呈現出許多超流體的特性。
「真正」的玻色-愛因斯坦凝聚最早是由康奈爾和威曼及其助手在實驗天體物理聯合研究所 於1995年6月5日製造成功的。他們使用激光冷卻 和磁阱中的蒸發冷卻 將約2000個稀薄的氣態的銣-87原子的溫度降低到170 nK後獲得了玻色-愛因斯坦凝聚。四個月後,麻省理工學院 的華夫岡·克特勒 使用鈉-23 獨立地獲得了玻色-愛因斯坦凝聚。克特勒的凝聚較康奈爾和威曼的含有約100倍的原子,這樣他可以用他的凝聚獲得一些非常重要的結果,比如他可以觀測兩個不同凝聚之間的量子 繞射 。2001年康奈爾、威曼和克特勒為他們的研究結果共享諾貝爾物理獎 [ 7] [ 8] 。
康奈爾、威曼和克特勒的結果引起了許多試驗項目。比如2003年11月因斯布魯克大學 的魯道爾夫·格里姆 、科羅拉多大學鮑爾德分校的德波拉·金和克特勒製造了第一個分子 構成的玻色-愛因斯坦凝聚。
與一般人們遇到的其它相態相比,玻色-愛因斯坦凝聚非常不穩定。玻色-愛因斯坦凝聚與外界世界的極其微小的相互作用足以使它們加熱到超出臨界溫度,分解為單一原子的狀態,因此在短期內不太有機會出現實際應用。
2016年5月17日,來自澳大利亞新南威爾斯大學和澳大利亞國立大學的研究團隊首次使用人工智能 製造出了玻色-愛因斯坦凝聚。人工智能在此項實驗中的作用是調節要求苛刻的溫度和防止原子逃逸的激光束。[ 9]
2020年6月10日,加州理工的研究人員在《自然期刊 》發表報告,在國際太空站 上運行的冷原子實驗室,呈現銣 及鉀 原子的玻色-愛因斯坦凝聚。在地球表面的實驗室,由於受重力影響,實驗的自由膨漲時間只有幾十毫秒。在無重狀態下,成功將時間延長至超過一秒。
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雖然玻色-愛因斯坦凝聚很難理解也很難製作,但它們也有許多非常有趣的特性。比如它們可以有異常高的光學密度 差。一般來說凝聚的折射係數是非常小的因為它的密度比平常的固體要小得多。但使用激光 可以改變玻色-愛因斯坦凝聚的原子狀態,使它對一定的頻率的係數驟增。這樣光速在凝聚內的速度就會驟降,甚至降到每秒數米。
自轉的玻色-愛因斯坦凝聚可以作為黑洞 的模型,入射的光不會逃離。凝聚也可以用來「凍結」光,這樣被「凍結」的光在凝聚分解時又會被釋放出來。
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