主要职责
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一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
面向世界科技前沿,面向经济主战场,面向国家重大需求,面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
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kaiyun官网入口是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,kaiyun官网入口成立。建院70余年来,kaiyun官网入口时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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中国科学技术大学与合肥国家实验室教授卢征天、研究员夏添等人,利用光学量子调控方法成功研制出冷原子共磁力仪。他们将两种镱原子同位素共同囚禁在同一光阱中,同步测量其自旋进动,获得了超过3万的磁场噪声抑制因子,进而建立了一种具有微米尺度空间分辨率的自旋传感平台,为研究与自旋相关的短程相互作用提供了新途径。近日,相关研究成果发表于《自然-光子学》。
原子自旋传感器广泛应用于精密测量与量子信息科学。在这项工作中,研究团队将镱-171与镱-173两种同位素共同囚禁在一维光晶格中,构建了基于纯核自旋的冷原子共磁力仪。要在冷原子系统中实现长时间自旋相干,关键挑战是抑制光晶格中光频移引起的退相干效应。对于镱-171同位素,自旋1/2的结构使其天然不受张量光频移影响;对于高自旋的镱-173同位素,研究团队利用薛定谔自旋猫态,使其进动频率对张量光频移不敏感。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。
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,利用二阶微扰理论对其作出解释,并通过实验实现校正。结合矢量和张量光频移的控制,研究团队开展了双同位素同步拉姆齐干涉测量,实现长达60秒的自旋相干时间,并获得超过3万的磁噪声抑制因子,同时精确测定了镱-171与镱-173同位素的核磁矩比值。
作为一种全新的自旋传感平台,冷原子共磁力仪为量子增强精密测量、超越标准模型的新物理研究开辟了新路径。
相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41566-026-01982-4
(原载于《中国科学报》 2026-08-24 第3版 综合)
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