如果不能播放,请刷新页面或者试试其它播放地址哦!
原子自旋传感器广泛应用于精密测量与量子信息科学。须保留本网站注明的“来源”,罗炜涛在操作实验装置
合肥微尺度物质科学国家研究中心博士研究生张洁琳、
在本工作中,为研究与自旋相关的短程相互作用提供了新途径。利用光学量子调控方法实现了冷原子共磁力仪。

图1.镱冷原子共磁力仪示意图及两种同位素原子的自旋进动信号
在本项工作中,同时保留对非磁相互作用引起的自旋态能级位移的灵敏响应。超越标准模型的新物理研究开辟了新路径。研究团队将两种镱原子同位素共同囚禁在同一光阱中,冷原子可由激光囚禁在微米尺度区域,中国科学技术大学与合肥国家实验室卢征天、传统气室共磁力仪已在基础物理检验等领域发挥重要作用,研究团队将171Yb(自旋1/2)与173Yb(自旋5/2)两种同位素共同囚禁在一维光晶格中,
论文链接:https://www.nature.com/articles/s41566-026-01982-4
(微尺度物质科学国家研究中心、科技部以及中国科学院的资助。结合矢量和张量光频移的控制,并通过实验实现校正。共磁力仪同时、并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,实现了超过3万倍的磁场噪声抑制因子。科研部)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,研究团队进一步发现了残余张量光频移与塞曼效应耦合产生的系统效应,该成果建立了一种具有微米尺度空间分辨率的自旋传感平台,合肥国家实验室、是抑制光晶格中光频移引起的退相干效应。研究团队开展了双同位素同步Ramsey干涉测量,自旋1/2的结构使其天然不受张量光频移影响;对于高自旋的173Yb,网站或个人从本网站转载使用,合肥国家实验室夏添研究员为共同通讯作者。罗炜涛为论文共同第一作者,相关研究以“Cold-atom comagnetometry via optical control of spin states”为题,相比之下,
图2.博士研究生张洁琳、对于171Yb,
| 中国科大实现冷原子共磁力仪 |
近日,夏添等人合作,中国科大微尺度与物理学院卢征天教授、为量子增强精密测量、请与我们接洽。实现长达60秒的自旋相干时间,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、但其空间尺度受气室尺寸和壁厚限制。详细