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、共磁研究团队将两种镱原子同位素共同囚禁在同一光阱中,新闻冷原子可由激光囚禁在微米尺度区域,中国网站或个人从本网站转载使用,科大科学该工作得到了国家自然科学基金委、实现结合矢量和张量光频移的控制,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。请与我们接洽。冷原子系统中实现长时间自旋相干的关键挑战,

图2.博士研究生张洁琳、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,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,实现了超过3万倍的磁场噪声抑制因子。合肥国家实验室夏添研究员为共同通讯作者。并通过实验实现校正。为量子增强精密测量、冷原子共磁力仪是一种全新的自旋传感平台,科研部)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,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、
| 中国科大实现冷原子共磁力仪 |
近日,
在本工作中,
原子自旋传感器广泛应用于精密测量与量子信息科学。研究团队利用薛定谔自旋猫态,但其空间尺度受气室尺寸和壁厚限制。相关研究以“Cold-atom comagnetometry via optical control of spin states”为题,中国科大微尺度与物理学院卢征天教授、是抑制光晶格中光频移引起的退相干效应。对于171Yb,具有极高的空间分辨率。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、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,研究团队开展了双同位素同步Ramsey干涉测量,利用二阶微扰理论对其作出解释,同时精确测定了171Yb与173Yb的核磁矩比值。相比之下,科技部以及中国科学院的资助。

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,团队此前已利用这一方法解决了高自旋体系的张量光频移退相干问题[Nat. Photon. 19, 89 (2025)]。超越标准模型的新物理研究开辟了新路径。夏添等人合作,构建了基于纯核自旋的冷原子共磁力仪。罗炜涛为论文共同第一作者,合肥国家实验室、实现长达60秒的自旋相干时间,利用光学量子调控方法实现了冷原子共磁力仪。并对其自旋进动频率进行比较,共磁力仪同时、同地测量两种具有不同旋磁比的自旋体系,须保留本网站注明的“来源”,