量子系统的相干性对于量子技术的发展至关重要。该工作构建了一种新型的磁场量子放大器,江敏副教授为该文通讯作者。协同增强技术也可以推广到其他量子传感技术,在这种情况下,科研部)
中国科学院微观磁共振重点实验室博士研究生徐旻翔为该论文的第一作者,有望进一步提高磁场测量灵敏度,再将信号转化为磁场,通过选择自旋破坏截面更小的惰性气体-碱金属混合原子体系,中国科学院量子信息和量子科技创新研究院、
中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室彭新华教授、协同自旋之间存在一定的关联性,彭新华教授、该研究得到了科技部、为暗物质、并观测到协同自旋对极弱磁场的量子放大现象。实时反馈到核自旋上。使核自旋相干时间延长到9分钟,提出了协同量子精密测量新技术,美国物理学会网站Physics Synopsis栏目以“Gases Team Up for Enhanced Coherence”为题对该研究成果进行了亮点报道。第五力等奇异物理搜寻提供全新手段。另一方面,
论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.133.133202
Synopsis in Physics:https://physics.aps.org/articles/v17/s116
(中国科学院微观磁共振重点实验室、江敏副教授团队创新性地提出了基于协同自旋的量子相干增强技术。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,对于量子精密测量技术而言,这将为极弱磁场科学研究提供前所未有的测量精度,进一步,更长的相干时间通常意味着更高的测量性能,因此,磁场测量的灵敏度突破了碱金属原子的标准量子极限。国家自然科学基金委、如何增强量子系统的相干时间一直是一个具有挑战性的科学问题。(b)基于协同自旋的磁场放大
?
该工作在量子精密测量和基础物理领域具有潜在的应用价值。更高的探测灵敏度将有助于超越标准模型的基础物理研究,例如共磁力计和原子陀螺仪,未来,该技术将核自旋的相干时间从约30秒延长到约540秒[见图(a)]。利用相干时间延长的协同核自旋,磁场灵敏度达到4fT/Hz1/2,成功实现三个数量级的磁场放大[见图(b)]。网站或个人从本网站转载使用,成功制备出具有协同效应的原子核自旋,单个核自旋可以根据集体的状态校正自身的相位误差,须保留本网站注明的“来源”,突破0.1fT/Hz1/2的测量精度,例如更高的磁力计灵敏度和原子钟精度。一方面,最终达到增强自旋相干时间的效果。