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玻色一爱因斯坦凝聚实现 

1920年代,玻色和爱因斯坦指出:当一群玻色子靠得足够近、移动足够慢时,会聚集到最低的量子态上,即在绝对零度附近,玻色子系统会处于一种超流动状态。此种现象称为玻色一爱因斯坦凝聚,简称玻色凝聚。虽然超导态、超流态就是这种凝聚的反映,但要真正获得气体的玻色一爱因斯坦凝聚,就必须冷却到绝对零度附近。这在实验上十分困难,因此直到1990年代才得以实现。

1995年,美国物理学家康奈尔和威曼采用朱棣文等发展的获得超低温的激光冷却和陷俘原子技术,首次成功地从实验上观测到稀薄铷原子气体的玻色一爱因斯坦凝聚。几乎同时,由德国物理学家克特勒领导的另一实验小组也用类似的方法实现了钠原子的玻色一爱因斯坦凝聚。玻色一爱因斯坦凝聚的实现除了理论上有重要意义外,在诸如芯片技术、精密测量和纳米技术等方面也有广泛的应用前景,将会大大提高集成电路的密度,从而提高电脑芯片的运算速度。因为实现了玻色一爱因斯坦凝聚以及对这种凝聚物的特性进行早期基础研究取得的成就,康奈尔、威曼和克特勒分享了2001年诺贝尔物理学奖。

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