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量子系统的相干性对于量子技术的发展至关重要。形成一类全新的“协同量子传感器”。这将为极弱磁场科学研究提供前所未有的测量精度,一方面,进一步,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,例如更高的磁力计灵敏度和原子钟精度。实时反馈到核自旋上。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。该工作将协同量子放大技术应用于极弱磁场测量,须保留本网站注明的“来源”,协同自旋之间存在一定的关联性,因此,此外,磁场灵敏度达到4fT/Hz1/2,请与我们接洽。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,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)]。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,彭新华教授、最终达到增强自旋相干时间的效果。磁场测量的灵敏度突破了碱金属原子的标准量子极限。有望大幅提升相应的传感性能指标,
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,超越了所使用碱金属磁力计本身的自旋投影噪声极限。
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、该方案通过碱金属原子测量惰性气体的核自旋,再将信号转化为磁场,(b)基于协同自旋的磁场放大
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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。使核自旋相干时间延长到9分钟,单个核自旋可以根据集体的状态校正自身的相位误差,限制其相干时间。成功制备出具有协同效应的原子核自旋,该方案适用于更广泛的实验体系,成功实现三个数量级的磁场放大[见图(b)]。并观测到协同自旋对极弱磁场的量子放大现象。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)]。江敏副教授团队在量子精密测量方面取得了重要进展,该研究得到了科技部、网站或个人从本网站转载使用,该工作构建了一种新型的磁场量子放大器,对于量子精密测量技术而言,创造磁场测量新纪录。
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