我們總以為,宇宙的真空是一片空無一物、永恒穩定的虛空。
但在量子物理的視角里,這片看似平靜的真空從來都不是真正的空,更不是宇宙的能量最低點。
它更像是山間一處暫時穩定的水洼,看起來風平浪靜,實則腳下還有一個更深、更穩定的巨大盆地。
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只要量子隧穿效應讓水洼破開一道缺口,里面的水就會向著盆地奔涌而去。
這個過程,就是量子場論中最宏大也最神秘的現象:假真空衰變。
如今,來自清華大學的科研團隊,在可編程的里德堡原子環中,實現了對假真空衰變與氣泡成核過程的精準量子模擬,驗證了其核心物理規律,讓我們在桌面級的實驗臺上,用微米尺度的原子陣列,觸碰到了真空世界的終極規律。
這項研究于2026年3月發表在《物理評論快報》上。
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想要理解這個實驗,首先要弄明白假真空衰變到底是什么。
在量子場論的框架里,真空不是虛無,而是量子場的最低能量狀態。
如果量子場的能量地形里有多個低洼處,那些位置更高、暫時穩定的低洼,就是假真空;而位置最低、最穩定的那個,就是真真空。
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假真空里的量子場,就像卡在半山腰石縫里的石頭,看著不會動,可一旦通過量子隧穿翻過了石縫,就會一路墜落到山底,釋放出巨大的能量。
更關鍵的是,一旦宇宙中某個角落出現了真真空的氣泡,只要它超過臨界尺寸,就會以接近光速的速度膨脹,吞噬沿途的一切,進而把整個宇宙的物理規則徹底改寫。
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這個過程最特別的地方,在于它同時踩在了現代物理學的兩大基石上:
初始的量子隧穿是純粹的微觀量子效應,可它帶來的后果,卻是整個宇宙尺度的宏觀變化,必須用相對論才能描述。
而量子力學和相對論的統一,恰恰是物理學界最大的謎題之一。
我們既沒法在宇宙中找到正在發生的真空衰變,也很難用常規實驗模擬這個橫跨微觀與宏觀的過程,直到可編程的里德堡原子陣列這種特殊的量子模擬器走向成熟。
里德堡原子,堪稱原子世界里的巨無霸。
普通銣原子的電子緊緊圍繞著原子核運動,整個原子直徑不到0.1納米;而里德堡原子的電子被激光激發到70S的高里德堡能級,它會跑到離原子核極遠的地方,讓整個原子的直徑膨脹上千倍,達到微米級別。
這就像一個吹到極致的氣球,它的結構格外松散,原子之間會產生隨距離六次方反比衰減的范德華排斥力,對外界的微小擾動也異常敏感,剛好能用來模擬量子場里的微妙變化。
團隊的實驗設計巧妙得令人驚嘆。
他們把偶數個銣原子精準地排成一個完美的圓環,用兩束激光耦合原子的基態和高里德堡態,編碼出等效的自旋1/2系統,再通過激光操控讓原子形成基態-里德堡態交替排列的反鐵磁序結構,就像一排小磁針,相鄰兩個永遠指向相反的方向。
隨后,他們用位點精準的尋址激光,給交替排列的原子施加了交錯的能量失諧,打破了原本的對稱平衡:原本能量完全簡并的兩種反鐵磁序結構,一個成為了能量更高、暫時穩定的假真空,另一個則成為了能量更低的真真空。
就這樣,一個桌面級的假真空衰變量子模擬系統,在微米尺度的原子環上搭建完成了。
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實驗的核心發現,厘清了學界對真空衰變模擬的關鍵認知:
衰變過程是否符合量子場論的理論預言,完全取決于初始量子態的制備。
如果只是簡單制備無糾纏的、交替排列的直積態,它的衰變規律會在弱對稱破缺場下顯著偏離理論預測。
但如果先通過絕熱操控,把系統制備成真正的糾纏亞穩態,也就是最貼合假真空物理本質的預淬火基態,它的衰變速度就會嚴格遵循理論預言:衰變率會隨著對稱破缺場的倒數呈指數級抑制。
這個結果,完美復刻了量子場論中假真空衰變的核心標度規律,更證明了這一規律不僅適用于標準伊辛模型,在包含長程范德華相互作用的廣義伊辛模型中同樣成立。
更有意思的是,團隊還觀測到了離散量子系統獨有的共振氣泡成核現象。
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假真空衰變從來不是整個系統瞬間完成的,而是先在某個位置出現一個真真空的微小氣泡,等氣泡長到臨界大小,才會快速擴散。
團隊發現,當系統的能量條件剛好匹配時,特定大小的氣泡會被共振激發:1個、2個、3個原子長度的真真空氣泡,會分別在對應的能量條件下出現顯著的密度峰值,就像琴弦遇到匹配的頻率會發出洪亮的共振聲。
這一觀測直接證實了氣泡成核是假真空衰變核心驅動力的理論猜想。
這場實驗,并沒有真的在實驗室里制造出足以吞噬宇宙的真空氣泡,卻為我們打開了一扇全新的大門。
它用可操控、可觀測的固態量子系統,精準驗證了假真空衰變的完整動力學規律,證明了里德堡原子陣列是研究這類多體量子隧穿現象的絕佳平臺。
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