2026年9月,奥地利因斯布鲁克大学联合阿姆斯特丹大学、慕尼黑工业大学,在超冷铯原子气体中首次实验观测到一维量子多体束缚态——贝特弦。研究团队将铯原子冷却至纳开尔文量级,约束于数千根一维细管中,并调控原子间相互作用由排斥转为吸引,成功形成含六个及以上粒子的稳定束缚团簇。通过对比束缚与自由膨胀的动力学行为,证实其碰撞稳定性及三维解体特征。该成果验证了汉斯·贝特1931年理论预言,为量子多体物理研究开辟新路径。
免责声明:本文内容由开放的智能模型自动生成,仅供参考。
2026年9月,奥地利因斯布鲁克大学联合阿姆斯特丹大学、慕尼黑工业大学,在超冷铯原子气体中首次实验观测到一维量子多体束缚态——贝特弦。研究团队将铯原子冷却至纳开尔文量级,约束于数千根一维细管中,并调控原子间相互作用由排斥转为吸引,成功形成含六个及以上粒子的稳定束缚团簇。通过对比束缚与自由膨胀的动力学行为,证实其碰撞稳定性及三维解体特征。该成果验证了汉斯·贝特1931年理论预言,为量子多体物理研究开辟新路径。
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