在低温下,粒子的特性与常温不同。获得超低温度,有利于科学家进一步了解粒子的特性,并为基本物理学提供新的理解。研究人员希望在这个低温下能够观测到更多前所未有的物理现象,如低温下原子表面如何相互作用,原子被限定在狭小的通道或者隔层中如何运动等。该研究中的低温气体形成一种被称为量子流体的物质形态。这个科研小组在《科学》杂志上发表论文介绍说,他们是在利用一种被称为“磁陷阱”技术实现铯原子的玻色-爱因斯坦凝聚(Bose- Einstein Condensation,简称BEC)的实验过程中创造这一纪录的。
要设想出玻色—爱因斯坦凝聚的具体状态,首先需要了解一点背景知识。在中学物理课中,我们就学到过爱因斯坦提出的光的波粒二象性,它指的是光既作为光波存在,同时又由光粒子组成。20世纪20年代,诺贝尔物理学奖获得者、著名物理学家德布罗意( Louis de Broglie)提出,微粒子也具有波粒二象性。这两者和“测不准原理”构成了量子力学的基础。理论和定义听上去枯燥而略带莫名其妙,然而当运用一下我们的想象力时,一切却可能变得相当简单。在微粒子的世界中,每个微粒子都如同身处纽约繁华街道上的匆忙行人,以每秒几百米的速度向各方向杂乱无章地运动。当温度降低时,这些粒子的运动会减慢,呈现为频率不一的“波”。粒子越轻,运动越慢,它们的德布罗意波长就越长。在冷气体中,如果粒子彼此之间的距离足够近,它们的波长就会开始交迭,然后,单个的波连成了一个波,所有的粒子都以同一种频率运动。这有点像乐队中的众多乐器,各自奏出不同的音色和音调,但在热身练习之后,它们就都以同一音调演奏。这些谐振粒子当然不是固体,不是液体,但又有别于传统上的气体状态,这是一种全新的物质状态,它就是玻色—爱因斯坦凝聚。
在物理学领域,向来知易行难。在玻色—爱因斯坦凝聚概念提出的几十年中,物理学家为实现它付出了不懈努力,但一直到90年代中后期,实验手段的进步才为它的实现提供了可能性。研究者们首先必须克服的一个困难是避免常规的凝聚出现,就像水蒸气冷却后凝结为水一样。为了实现这一目的,必须使气体非常之冷,从而使粒子移动极为缓慢,德布罗意波长相当长。而且,气体还必须保持稀薄,从而使粒子可以彼此分开。使用激光可以有效地冷却气体,此外,可以设置“磁阱”,用光和磁的力量将冷原子聚集在一个微小的原子云团中。1990年左右,美国科罗拉多州立大学的物理学教授卡尔· E·维曼( C.E.Wieman)曾提出,在激光冷却之后,应当停止光照并对磁阱中的粒子进行蒸发冷却。在实验中,充满冷原子的磁阱的边缘被降低,运动速度最快的那些粒子逃逸出去,这情景有些像是一杯滚烫的咖啡——热气袅然散去后,留在杯子里的,便是精华的咖啡——在这里,它们就是宝贵的冷原子。尽管卡尔· E·魏曼的设想使 B EC朝向实现迈出了一大步,但直到就职于美国国家标准局(NIST)的埃里克· A·康奈尔( E.A.Cornell)加入他的实验小组,成为 B EC项目的合作者,实质性的突破才真正到来。康奈尔用旋转磁阱磁场的方式,解决了一直困扰卡尔· E·维曼的原子从磁阱中心逸出的问题。1995年6月,他们使用铷原子气体在高于绝对零度0.00000002度的温度下实现了玻色—爱因斯坦凝聚,几千个铷原子在他们的实验室中终于得以“齐声歌唱”。成功接踵而来。4个月后,1990年才进入麻省理工学院独立进行相关研究的德国物理学家沃尔夫冈·克特勒( W.Ketterle)使用钠原子气体也实现了玻色—爱因斯坦凝聚。人们终于揭开前所未见的新的物质形态———玻色—爱因斯坦凝聚的神秘面纱。可以毫不夸张地说,它的动人娇容,使人们为之心醉;而其绝代风姿,更使科学家为之“震慑”!这三位科学家也因此而荣膺2001年度诺贝尔物理学奖。此后,这个领域经历了爆炸性的发展。目前,世界上已有近30个研究小组在稀薄原子气中实现了玻色-爱因斯坦凝聚。2002年3月19日,中科院上海光机所量子光学重点实验室王育竹院士等科学家历时3年,在铷原子蒸气中观察到了玻色—爱因斯坦凝聚。玻色—爱因斯坦凝聚的实现为我国的实验物理学提供了一种独一无二的新介质,也使中国成为步入世界物理学前沿领域的少数几个国家之一。