南方科技大学杨兵课题组观测到大质量物质的量子隧穿现象

技术研究 南方科技大学 2026-05-12 10:50

近日,南方科技大学物理系和量子功能材料全国重点实验室、粤港澳大湾区量子科学中心杨兵副教授课题组在大质量物质的量子隧穿与量子纠缠实验研究方面取得进展,相关成果以“Scalable generation of massive Schrödinger cat states via quantum tunnelling”为题,发表在国际学术期刊《自然-物理》(Nature Physics)上。

南方科技大学杨兵课题组观测到大质量物质的量子隧穿现象

量子隧穿是指粒子在动能低于势垒高度的情况下仍能穿越势垒的量子现象。自1927年洪特基于薛定谔方程提出该概念以来,量子隧穿已在固体物理、扫描隧道显微镜等领域得到广泛应用,其相关研究亦多次获得诺贝尔物理学奖(如1973年、1986年、2025年等)。然而,量子隧穿效应随粒子质量呈指数衰减,其在大质量物体中的实现长期面临挑战。

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图1:超冷原子团簇量子隧穿的示意图

例如,对于动能为1 eV的电子,其穿越高度为2 eV、宽度为0.1 nm势垒的概率约为0.36;而质量约为电子1836倍的质子,在相同条件下的隧穿概率仅约为10⁻¹⁹,显示出显著的质量抑制效应。这一指数衰减规律使宏观质量物体的量子隧穿几乎不可观测。

在本研究中,团队通过精确调控超冷原子之间的相互作用,构建了束缚原子团簇体系,突破了传统的指数抑制机制,实现了隧穿强度对质量的近似不变性。实验中观测到质量达608原子质量单位(约相当于百万电子质量)的原子团簇发生量子隧穿,为探索更大质量尺度下的量子效应提供了新路径。

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图2:量子隧穿的强度随质量的变化规律。在608 AMU处,观测值相较于指数衰减的强度提高了5个数量级

团队进一步利用量子隧穿过程构建了空间纠缠态(薛定谔猫态),实现了对空间分布的量子叠加。该类纠缠态对空间相关物理量具有高度敏感性,并可用于量子增强精密测量。实验中构建的NOON态(|N,0⟩+|0,N⟩)展现出随粒子数N增强的相位灵敏度。基于费舍尔信息分析,单个团簇实现了最高3.4(2) dB的量子增强;团队进一步通过约250个团簇并行测量,实现了对亚微米尺度上约1.4(1) Hz能量差的高精度探测。

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图3:采用量子纠缠态实现超越标准量子极限的精密测量

与传统单原子干涉方案相比,大质量团簇的空间纠缠为探测质量敏感和空间相关的物理效应(如引力场)提供了新的实验平台,也为研究量子力学与引力的交叉问题提供了重要手段。

南方科技大学博士后张涵、博士生王永奎和郑易为论文共同第一作者。杨兵为论文唯一通讯作者。南方科技大学为论文第一单位。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省相关研究基金、深圳市研究基金等项目的支持。