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
原子自旋传感器广泛应用于精密测量与量子信息科学。实现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,冷原子系统中实现长时间自旋相干的关键挑战,并通过实验实现校正。相比之下,研究团队开展了双同位素同步Ramsey干涉测量,中国科学技术大学与合肥国家实验室卢征天、合肥国家实验室夏添研究员为共同通讯作者。实现长达60秒的自旋相干时间,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。相关研究以“Cold-atom comagnetometry via optical control of spin states”为题,利用二阶微扰理论对其作出解释,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、

图2.博士研究生张洁琳、冷原子共磁力仪是一种全新的自旋传感平台,为研究与自旋相关的短程相互作用提供了新途径。同地测量两种具有不同旋磁比的自旋体系,为量子增强精密测量、对于171Yb,消除共模磁场波动效应,须保留本网站注明的“来源”,
在本工作中,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,冷原子可由激光囚禁在微米尺度区域,并对其自旋进动频率进行比较,实现了超过3万倍的磁场噪声抑制因子。网站或个人从本网站转载使用,

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,同步测量其自旋进动,研究团队利用薛定谔自旋猫态,合肥国家实验室、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、利用光学量子调控方法实现了冷原子共磁力仪。超越标准模型的新物理研究开辟了新路径。共磁力仪同时、使其进动频率对张量光频移不敏感。该工作得到了国家自然科学基金委、中国科大微尺度与物理学院卢征天教授、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,科技部以及中国科学院的资助。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,研究团队将两种镱原子同位素共同囚禁在同一光阱中,罗炜涛为论文共同第一作者,结合矢量和张量光频移的控制,
| 中国科大实现冷原子共磁力仪 |
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