2025年5月21日 星期三

港大物理學家探索量子世界的新突破 透過退禁閉量子臨界點揭示量子物理學中的隱藏秩序

 量子物理學是一個充滿神秘的領域,其中粒子的行為往往違背我們所熟悉的物理規則。而在這個奇妙世界中,隱藏着一個令科學家着迷的謎題:退禁閉量子臨界點(deconfined quantum critical points,DQCPs)。這種特殊的量子現象發生在兩種有序態之間,徹底顛覆了經典物理對相變(有序態與無序態的轉換)的理解。


近日,香港大學(港大)物理學系孟子楊教授與博士研究生宋孟涵,聯同香港中文大學、耶魯大學、加州大學聖塔芭芭拉分校、波鴻魯爾大學及德勒斯登工業大學的研究團隊,成功揭示了DQCP的部分本質。該研究提供了突破性的證據,顯示量子物質在這些神秘臨界點的行為可能包含尚未被理解的新物理規則。這項研究已在《科學進展》(Science Advances)上發表,並有望重塑我們對量子力學、材料科學乃至宇宙本質的認知。

從退禁閉量子臨界點看秩序之間的轉換
在日常生活中,水結成冰或蒸發成蒸氣的過程稱為「相變」,這些現象都是可由經典熱力學完美解釋。然而,在量子世界中,相變的驅動因素並非温度,而是粒子在微觀尺度上的量子漲落——即粒子的隨機運動。量子相變通常發生在絕對零度(-273.15℃),其特徵是在一個特殊的點——量子臨界點上發生。傳統上,量子臨界點被視為有序態(粒子規則排列)與無序態(粒子混沌運動)之間的分界,其理論基礎由凝聚態物理的「聖杯」、朗道理論來奠定;然而,退禁閉量子臨界點(DQCPs)卻徹底打破了這個範式。

DQCPs並非分隔有序與無序的邊界,而是存在於兩種不同的有序態之間。這種「秩序與秩序之間的轉換」徹底顛覆了傳統相變理論,引發了學界數十年關於其本質是連續相變(平滑漸變)還是一級相變(劇烈突變)的激烈爭論。

糾纏熵:打開量子黑盒子的金鑰
為了研究這奇特的量子現象,港大研究團隊透過量子蒙特卡洛模擬(一種量子系統的電腦建模方法)與理論分析的深度結合,系統性地研究了二維SU(N)自旋模型(一種能實現DQCP的晶格模型)中的糾纏熵行為。糾纏熵是一種描述粒子量子關聯強度的物理量,猶如一扇窺探量子系統深層結構的窗口,能窺探量子系統的深層結構。

研究發現了突破性的證據:當對稱性參數N較小時,退禁閉量子臨界點處的糾纏熵呈現反常「對數行為」,即糾纏熵隨系統大小以對數函數增長,而非傳統理論預測的線性或其他標度行為。這一結果與傳統連續相變理論的預測直接矛盾,顯示在低N的情況下,DQCPs可能無法用傳統連續相變理論描述,暗示量子漲落中存在尚未被認知的新物理機制。更具顛覆性的是,團隊發現了對稱性參數N的關鍵閾值效應:當N超過該閾值時,DQCPs展現出與共形不動點一致的行為特徵,顯示系統在此條件下可能真正實現了連續量子相變。這項發現為統一理論解釋提供了關鍵線索,表明量子臨界行為可能對系統對稱性具有高度敏感性,只有在特定條件下才能展現連續相變的特性。

此研究的深遠意義
退禁閉量子臨界點(DQCPs)提供了一個獨特的窗口,讓我們可以深入探索量子力學、對稱性與臨界現象之間的複雜關係。了解它們的本質可能帶來以下幾方面的重要啟示:
1. 奇異量子態:DQCPs與量子自旋液體等新奇物態密切相關,後者被認為是拓樸量子計算的理想載體。
2. 基礎理論革新:挑戰朗道-金茲堡範式,推動發展超越傳統對稱性破缺理論的新框架。
3. 科技革命前瞻:提供設計高溫超導體、量子磁性材料等全新理論指導。

退禁閉量子臨界點作為量子力學中的重要課題,位於現代物理研究的前沿,展現了探索未知領域的巨大潛力。透過對糾纏熵與 SU(N) 自旋模型的深入分析,研究者逐步揭示了這些臨界現象的內在機制,為理解量子臨界點的本質邁出了重要一步。

以上研究以 《Evolution of entanglement entropy at SU(N) deconfined quantum critical points》為題,發表在國際知名期刊《科學進展(Science Advances)》。如欲參閱完整論文,可透過以下連結瀏覽:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adr0634

本新聞稿內容以英文版本為準。

傳媒如有查詢,請聯絡港大理學院(電話:852-39174948/ 852-39175286;電郵:caseyto@hku.hk  / cindycst@hku.hk  ) 。
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2025年3月11日 星期二

裘槎科學周2025

裘槎科學周為香港年度科學教育盛事,讓年輕一代體驗生活中的科學。

透過多元化的免費雙語活動及工作坊,鼓勵參加者主動探索及思考科學與生活的關係。

自2018年以來,已有超過320,000 名學生、家長及教師參與其中。為支援學校教育,計劃特設多項校園活動,包括科學劇場巡迴演出、網上工作坊及教學資源,協助教師推動科學教育。

裘槎科學周由裘槎基金會資助,並由裘槎基金會、教育局及香港科學館聯合主辦。裘槎基金會是獨立私人基金會,致力提高本港的自然科學、科技和醫學水平。

今年裘槎科學周活動將圍繞日常生活中的科學,讓參加者更充分了解及學習科學知識與日常生活之間的關聯。所有活動均免費參與。詳情及活動報名請往裘槎科學周網頁。

裘槎科學周網頁:https://croucherscienceweek.hk/hk

2024年10月9日 星期三

The Nobel Prize in Physics 2024

The Nobel Prize in Physics 2024 was awarded to John J. Hopfield and Geoffrey E. Hinton “for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks.”

Hopfield created a structure that can store and reconstruct information. Hinton invented a method that can independently discover properties in data and which has become important for the large neural networks now in use.


2024年9月2日 星期一

物理學家們對這種磁性材料感到驚訝,因為當對其加熱時,其內部自旋方向反而變得有序

 當無序的磁性材料冷卻到剛好隊的溫度上時,發生了一些有趣的事。它們原子的自旋(spin)「凍住」了,並以靜態模式中鎖定到位,展現出通常不會呈現的合作行為。而現在第一次,物理學家們看到了相反的事。當部份地加熱時,自然產生的磁性材料釹(neodymium,Nd)凍住,顛倒所有我們所預期看到的現象。

超出預期

在典型的鐵磁性(ferromagnetic)材料,例如鐵中,原子的磁自旋都排列在同一個方向上;也就是說,在三維空間中,它們的南北磁極是在相同方向上的。但是在某些材料,例如一些銅與鐵的合金當中,自旋方向反而是相當隨機。這個狀態是我們所熟知的自旋玻璃(spin glass)。

位於荷蘭的奈梅亨拉德堡德大學(Radboud University Nijmegen)的物理學家亞歷山大·卡捷托利安教授(Alexander Khajetoorians)說:「我們所觀察到在 Nd 中的磁性行為,實際上是『通常』會發生的相反結果。這相當違反直覺,就像當你加熱時,水會變成冰塊一樣。」

你可能在想說,Nd 因為可以製作出很棒的磁鐵而聞名,而你也是對的……但是它必須與鐵混在一起,才能讓自旋排列在同方向上。純 Nd 並非表現得跟其他磁鐵一樣:直到兩年前,物理學家們才決定說事實上,最好描述這個材料為自感自旋玻璃(self-induced spin glass)。而現在看起來,Nd 似乎比我們所想的還要更奇怪。

現象描述

當對一種材料加熱時,溫度的上升會增加材料中的能量。在磁鐵的例子中,這會增加自旋的動作。但是相反的現象也會發生:當將磁鐵冷卻下來時,自旋會慢下來。對自旋玻璃來說,凝固點是當自旋玻璃表現地更像典型的鐵磁的溫度。

由奈梅亨拉德堡德大學的物理學家班傑明·維爾哈奇博士後(Benjamin Verlhac)所領導的科學家團隊想要測試看看,在改變的溫度之下,Nd 如何表現。有趣地是,他們發現將 Nd 的溫度從攝氏 -268 度上升到 -265 度,會誘導出通常在冷卻自旋玻璃時所會看到的凍住狀態。當科學家們將 Nd 冷卻回去時,自旋又再一度變得無序。

還不清楚這為何會發生,因為與所有其他同類材料的行為方式相反,一種自然的材料以「錯誤」的方式表現是很罕見的。然而,科學家們相信,這很有可能與一個稱作不穩定性(frustration)的現象有關。

這是指說當一種材料無法達到有序狀態,導致無序的基態,比如說我們在自旋玻璃中看到的那樣。研究人員說,Nd 在其自旋玻璃態中,有可能有特定的相關性,是取決於溫度的。升溫會弱化這些相關性,因此導致不穩定性,讓自旋排列於同個方向上。

未來方向

進一步的調查可能可以揭開這個奇異行為背後的機制,也就是為何增加了能量後,會從無序變到有序。研究人員註記說,這具有遠遠超出物理學的影響。

卡捷托利安教授解釋說:「這種『凍住』的模式,通常不會在磁性材料中發生。如果我們最終可以建立這些材料如何表現的模型,那麼這就可以被外推到各種其他材料的行為上。」

更多科學與科技新聞都可以直接上 明日科學網站 http://www.tomorrowsci.com

參考資料:

  1. Starr, M., (2022, July 4). Physicists Are Startled by This Magnetic Material that ‘Freezes’ When Heated. ScienceAlert
  2. Verlhac, B. et al., (2022, July 4). Thermally induced magnetic order from glassiness in elemental neodymium. Nature Physics. doi.org/10.1038/s41567-022-01633-9
  3. 圖片來源:https://www.sciencealert.com/this-magnetic-material-freezes-when-heated-in-a-reversal-of-our-expectations(圖:Clarence Risher/Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0)