Shambhu Ghimire进一步指出 , U.C.S.B.研究人员使用的这种激光除了偏振特性很重要以外 , 还有更重要的特性 。 他们使用的是超快激光脉冲 , 用其撞击电子 , 时间只有万亿分之一秒 。 固体中的电子易于撞到原子 , 并不是不间断地移动 , 所以如果能这样快速地控制电子 , 对该团队进行的电子空穴分开再重新结合的操作来说 , 是至关重要的 。 否则 , 在任何一个特定的实验过程中 , 电子和空穴其中一方可能会受到原子的阻碍 , 从而重新结合受阻 。 该研究的另一位共同第一作者 , Shambhu Ghimire团队的博士生Seamus O’Hara将部分的技术优势归功于团队使用了U.C.S.B.最先进的自由电子激光器设备 。
不过这项工作的影响面可能会超出专业装置和简单的半导体领域 。 Qile Wu的理论研究表明 , 研究人员知道砷化镓中很少有关发射光的特性就可以实现布洛赫波函数的数学重构 , 而可能需要知道其他半导体材料中更完整的、也许是难以捉摸的知识才可以实现 。 没有参与研究的路易斯安那州立大学物理学家Mette Gaarde说:“作为一项可以做到结果非常明确的基本证明 , 这项工作非常有吸引力 。 这更意味着 , 你可能会利用它来了解一些更复杂的结构 。 ”
目前该U.C.S.B.团队已经在为之后的研究制定野心勃勃的计划 。 展望未来 , 研究人员的研究兴趣在于 , 将他们的技术应用于电子强相互作用;或用激光激发新的材料 , 该材料含有比电子和空穴更奇特的粒子 。 Joe Costello渴望有更多的机会能够多次探索波函数的无形世界 。 他说 , “我们正在寻找新的材料 。 如果大家有想要研究的半导体 , 我们很愿意尝试一下 。 ”
作者:Karmela Padavic-Callaghan
翻译:曹锡悦
审校:张和持
引进来源:Scientific American
【关于神秘的波函数,物理学家有了新发现!】本文来自:中国数字科技馆
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