德国多特蒙德工业大学的物理学家在半导体材料中观察到一个近乎科幻的现象:彼此分离、起始节奏各不相同的"连续时间晶体",竟能在相距超过40微米——约为单个振荡体特征尺寸一千多倍——的情况下自发锁定为同一频率,仿佛隔空"找到"了彼此。
这些时间晶体由砷化镓半导体中电子与原子核自旋在接近绝对零度环境下的持续振荡构成,此前团队已证明其相干时间可长达数小时;此次发表于《自然通讯》的新成果进一步显示,多个振荡体并非孤立存在,而是通过自旋极化电子在材料中的扩散彼此传递信息,最终步调一致。
这一发现的意义不在于实验现象多壮观,而在于它首次证明时间晶体具备构建"自旋网络"的潜力,为半导体量子信息处理开辟了一条此前无人验证的路径。