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在室温下探测和操纵高度纠缠的量子多体态是可能的

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在室温下探测和操纵高度纠缠的量子多体态是可能的 - 极道

一个韩国研究小组已经证实了铽、氧化铟 (TbInO3) 的可能性,这是量子计算机所需的 QSL 候选材料之一。

莫特绝缘体材料中电子之间的强相关性可能会产生高度纠缠的多体状态,并产生非常规的新兴激发。
但是人们通常认为,只有在低温条件下才能观测到这种激发(如果有的话)。

在这里,我们对这一普遍看法提出了质疑,并利用太赫兹时域光谱学证明,即使在室温下,TbInO3 中也存在奇异的载流子,而TbInO3 是实现低温量子自旋液相的候选材料。

特别是,在 1.5-300 K 的整个温度范围内,我们观察到面内光传导性的实部具有二次频率依赖性,以及与激发连续体强烈相互作用的光学声子模式具有法诺不对称性。即使在高达 7 T 的外部磁场条件下,这些特征也能保持稳定。

我们的数据证实了在 TbInO3 的莫特电荷隙内存在新兴电荷载流子,这表明在室温下探测和操纵高度纠缠的量子多体态是可能的


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