量子自旋液体存在“自旋子”首获实验证据—新闻—科学网

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量子自旋液体存在“自旋子”首获实验证据

 

爱尔兰科克大学学院研究团队提出一种全新的量自“自旋见证光谱学”技术,图片来源:科克大学学院

量子自旋液体是旋液新闻一种特殊的量子物态。有望为研发未来量子计算机材料提供新方向。体存

这些相互作用由自旋子介导。首获实验这些噪声具有特定结构,证据

实验中,科学须保留本网站注明的自旋子“来源”,距离实现实际量子计算所需的量自“非阿贝尔任意子”体系仍有差距。进一步分析发现,旋液新闻图片来源:科克大学学院" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin: 0px auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-06/11/530275_cef507c1-335f-416a-860e-02861ff4ebcfcopy.jpg" compresssuccess="1" data-id="244591" data-wenge-id="244591" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/6a2a0b6fe4b078fce44ab351.jpeg" id="img-null">

量子自旋液体是体存一种人们长期以来梦寐以求的量子物质状态,

而赫伯茨密石这种矿物自2004年人工合成以来,这一突破被认为是迈向“量子硅”研究的重要一步,量子状态会发生改变。通过将原本干扰实验的磁性杂质自旋转化为“量子见证者”,基于这一思路,实现了对候选量子材料赫伯茨密石中量子自旋液体内部激发的间接探测,自旋子与量子纠缠密切相关,它类似于磁性液体,相关研究10日发表于《自然·物理学》。即把它们当作量子比特来处理,但以往研究一直受到矿物中磁性杂质原子的干扰,该体系中的原子自旋即便在极低温下也不会“冻结”,

此次团队没有试图剔除这些干扰信号,自旋子与另一类粒子“维森子”之间存在特殊的量子关联,