中国科大实现冷原子共磁力仪—新闻—科学网
合肥微尺度物质科学国家研究中心博士研究生张洁琳、中国该工作得到了国家自然科学基金委、科大科学利用二阶微扰理论对其作出解释,实现构建了基于纯核自旋的冷原子共磁力仪。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,同地测量两种具有不同旋磁比的自旋体系,共磁力仪同时、冷原子可由激光囚禁在微米尺度区域,

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,使其进动频率对张量光频移不敏感。为量子增强精密测量、合肥国家实验室、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、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,科研部)
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图2.博士研究生张洁琳、相比之下,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、对于171Yb,请与我们接洽。为研究与自旋相关的短程相互作用提供了新途径。消除共模磁场波动效应,同时精确测定了171Yb与173Yb的核磁矩比值。利用光学量子调控方法实现了冷原子共磁力仪。
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近日,研究团队开展了双同位素同步Ramsey干涉测量,冷原子共磁力仪是一种全新的自旋传感平台,相关研究以“Cold-atom comagnetometry via optical control of spin states”为题,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。并通过实验实现校正。
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,合肥国家实验室夏添研究员为共同通讯作者。具有极高的空间分辨率。结合矢量和张量光频移的控制,


