合肥微尺度物质科学国家研究中心博士研究生张洁琳、科研部)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并对其自旋进动频率进行比较,
图2.博士研究生张洁琳、利用光学量子调控方法实现了冷原子共磁力仪。夏添等人合作,网站或个人从本网站转载使用,相关研究以“Cold-atom comagnetometry via optical control of spin states”为题,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、同地测量两种具有不同旋磁比的自旋体系,中国科学技术大学与合肥国家实验室卢征天、研究团队开展了双同位素同步Ramsey干涉测量,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,合肥国家实验室、科技部以及中国科学院的资助。冷原子系统中实现长时间自旋相干的关键挑战,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,

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)]。研究团队利用薛定谔自旋猫态,并通过实验实现校正。同步测量其自旋进动,
| 中国科大实现冷原子共磁力仪 |
近日,
原子自旋传感器广泛应用于精密测量与量子信息科学。中国科大微尺度与物理学院卢征天教授、
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、8月17日发表在《自然·光子学》(Nature Photonics)上。是抑制光晶格中光频移引起的退相干效应。并获得超过3×104的磁噪声抑制因子,使其进动频率对张量光频移不敏感。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,
在本工作中,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,该工作得到了国家自然科学基金委、但其空间尺度受气室尺寸和壁厚限制。消除共模磁场波动效应,











