記者從中國科學技術大學獲悉,該校中國科學院微觀磁共振重點實驗室杜江峰、榮星課題組與浙江大學焦曼研究員合作,利用固態自旋量子傳感器對兩種速度相關的新奇自旋相互作用在小尺度給出了當下最嚴格的實驗限定,該成果日前發表在《物理評論快報》上。
標準模型是粒子物理中非常成功的理論框架,描述了基本粒子和四種基本相互作用。但是標準模型仍無法解釋當前宇宙天文學的一些重要觀測事實,例如暗物質和暗能量。因此理論學家提出,存在超越標準模型的新粒子,如軸子、類軸子和Z’玻色子等。這些粒子可能是我們理解宇宙更深層次的關鍵。理論指出新粒子可以作為傳播子,傳遞標準模型粒子之間的新相互作用,譬如可以誘導出自旋與自旋之間速度相關的新相互作用。目前國際上對自旋與自旋之間速度相關的新相互作用的實驗研究比較欠缺,特別是在力程相對較小的范圍內,實驗檢驗幾乎沒有。這是因為小力程實驗搜尋的挑戰在于需要在微米尺度同時實現相干調控自旋量子態、高精度磁探測以及空間位置精密調制。
針對這一挑戰,研究團隊精心設計了裝配有兩塊金剛石的實驗裝置。每塊金剛石表面都通過化學氣相沉積法制備了高品質的氮-空位(NV)系綜。其中一塊NV系綜中的電子自旋作為自旋傳感器,而另一塊則作為自旋源。團隊通過相干操控兩塊金剛石NV系綜的自旋量子態及其相對速度,從而在微米尺度搜尋了電子自旋之間速度相關的新相互作用效應。首先利用自旋傳感器表征其與自旋源之間的磁偶極相互作用作為標尺,然后通過調制自旋源振動,并進行鎖相探測和相位正交分析來測量速度相關的自旋-自旋新相互作用。對于兩種新相互作用,該團隊分別在小于1厘米和小于1千米的力程范圍內實現了國際上首次實驗探測,獲取了寶貴的實驗搜尋數據。審稿人對該工作做出了高度評價:“為量子傳感領域帶來了新的見解。”

(中國科大供圖)
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