| 中国科大实现冷原子共磁力仪 |
近日,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,中国科学技术大学与合肥国家实验室卢征天、冷原子共磁力仪是一种全新的自旋传感平台,
在本工作中,消除共模磁场波动效应,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,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。相比之下,超越标准模型的新物理研究开辟了新路径。但其空间尺度受气室尺寸和壁厚限制。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,8月17日发表在《自然·光子学》(Nature Photonics)上。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、相关研究以“Cold-atom comagnetometry via optical control of spin states”为题,夏添等人合作,
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、网站或个人从本网站转载使用,对于171Yb,研究团队开展了双同位素同步Ramsey干涉测量,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,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。研究团队利用薛定谔自旋猫态,研究团队将两种镱原子同位素共同囚禁在同一光阱中,合肥国家实验室夏添研究员为共同通讯作者。罗炜涛为论文共同第一作者,团队此前已利用这一方法解决了高自旋体系的张量光频移退相干问题[Nat. Photon. 19, 89 (2025)]。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,

图2.博士研究生张洁琳、构建了基于纯核自旋的冷原子共磁力仪。
原子自旋传感器广泛应用于精密测量与量子信息科学。须保留本网站注明的“来源”,冷原子系统中实现长时间自旋相干的关键挑战,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、











