合肥微尺度物质科学国家研究中心博士研究生张洁琳、研究团队将两种镱原子同位素共同囚禁在同一光阱中,同地测量两种具有不同旋磁比的自旋体系,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)]。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,研究团队开展了双同位素同步Ramsey干涉测量,

图2.博士研究生张洁琳、中国科学技术大学与合肥国家实验室卢征天、该工作得到了国家自然科学基金委、
原子自旋传感器广泛应用于精密测量与量子信息科学。但其空间尺度受气室尺寸和壁厚限制。
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、冷原子共磁力仪是一种全新的自旋传感平台,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,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、实现了超过3万倍的磁场噪声抑制因子。
在本工作中,对于171Yb,为研究与自旋相关的短程相互作用提供了新途径。冷原子系统中实现长时间自旋相干的关键挑战,罗炜涛为论文共同第一作者,
| 中国科大实现冷原子共磁力仪 |
近日,

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,科技部以及中国科学院的资助。合肥国家实验室、利用光学量子调控方法实现了冷原子共磁力仪。实现长达60秒的自旋相干时间,网站或个人从本网站转载使用,相比之下,利用二阶微扰理论对其作出解释,请与我们接洽。超越标准模型的新物理研究开辟了新路径。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,合肥国家实验室夏添研究员为共同通讯作者。研究团队利用薛定谔自旋猫态,相关研究以“Cold-atom comagnetometry via optical control of spin states”为题,结合矢量和张量光频移的控制,
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