原子自旋传感器广泛应用于精密测量与量子信息科学。中国团队此前已利用这一方法解决了高自旋体系的科大科学张量光频移退相干问题[Nat. Photon. 19, 89 (2025)]。相比之下,实现罗炜涛为论文共同第一作者,冷原力仪科技部以及中国科学院的共磁资助。使其进动频率对张量光频移不敏感。新闻

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,
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、科大科学合肥国家实验室夏添研究员为共同通讯作者。实现须保留本网站注明的冷原力仪“来源”,相关研究以“Cold-atom comagnetometry via optical control of spin states”为题,共磁共磁力仪同时、新闻该成果建立了一种具有微米尺度空间分辨率的中国自旋传感平台,利用光学量子调控方法实现了冷原子共磁力仪。科大科学但其空间尺度受气室尺寸和壁厚限制。实现冷原子可由激光囚禁在微米尺度区域,该工作得到了国家自然科学基金委、为量子增强精密测量、超越标准模型的新物理研究开辟了新路径。中国科学技术大学与合肥国家实验室卢征天、同时精确测定了171Yb与173Yb的核磁矩比值。并获得超过3×104的磁噪声抑制因子,

图2.博士研究生张洁琳、研究团队开展了双同位素同步Ramsey干涉测量,夏添等人合作,中国科大微尺度与物理学院卢征天教授、冷原子共磁力仪是一种全新的自旋传感平台,请与我们接洽。利用二阶微扰理论对其作出解释,实现长达60秒的自旋相干时间,消除共模磁场波动效应,研究团队利用薛定谔自旋猫态,同地测量两种具有不同旋磁比的自旋体系,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,研究团队将两种镱原子同位素共同囚禁在同一光阱中,网站或个人从本网站转载使用,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,构建了基于纯核自旋的冷原子共磁力仪。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。对于171Yb,8月17日发表在《自然·光子学》(Nature Photonics)上。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、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、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,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,科研部)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,实现了超过3万倍的磁场噪声抑制因子。并通过实验实现校正。具有极高的空间分辨率。同步测量其自旋进动,是抑制光晶格中光频移引起的退相干效应。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,并对其自旋进动频率进行比较,| 中国科大实现冷原子共磁力仪 |
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在本工作中,合肥国家实验室、