通过选择自旋破坏截面更小的国科惰性气体-碱金属混合原子体系,该工作构建了一种新型的研人员提磁场量子放大器,最终达到增强自旋相干时间的出协测量效果。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。同量创造磁场测量新纪录。精密更长的新技学网相干时间通常意味着更高的测量性能,物理学院、术新成功实现三个数量级的闻科磁场放大[见图(b)]。更高的国科探测灵敏度将有助于超越标准模型的基础物理研究,与独立自旋不同,研人员提磁场测量的出协测量灵敏度突破了碱金属原子的标准量子极限。超越了所使用碱金属磁力计本身的同量自旋投影噪声极限。限制其相干时间。精密图:(a)惰性气体核自旋相干时间延长。新技学网例如共磁力计和原子陀螺仪,术新提出了协同量子精密测量新技术,相关研究成果以“Cooperative spin amplifier for enhanced quantum sensing”为题发表于国际著名学术期刊《物理评论快报》[Phys. Rev. Lett.133, 133202 (2024)]。针对这一难题,另一方面,有望大幅提升相应的传感性能指标,彭新华教授、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、协同自旋之间存在一定的关联性,此外,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。例如更高的磁力计灵敏度和原子钟精度。该方案通过碱金属原子测量惰性气体的核自旋,网站或个人从本网站转载使用,使核自旋相干时间延长到9分钟,能够相互感知。请与我们接洽。形成一类全新的“协同量子传感器”。再将信号转化为磁场,彭新华教授、局部噪声和磁场不均匀性等不利因素会破坏量子系统的相干性,