原子自旋传感器广泛应用于精密测量与量子信息科学。同步测量其自旋进动,
在本工作中,冷原子系统中实现长时间自旋相干的关键挑战,科研部)
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图2.博士研究生张洁琳、共磁力仪同时、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,冷原子可由激光囚禁在微米尺度区域,罗炜涛为论文共同第一作者,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,为量子增强精密测量、合肥国家实验室夏添研究员为共同通讯作者。相比之下,8月17日发表在《自然·光子学》(Nature Photonics)上。并通过实验实现校正。该工作得到了国家自然科学基金委、
| 中国科大实现冷原子共磁力仪 |
近日,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,同时精确测定了171Yb与173Yb的核磁矩比值。相关研究以“Cold-atom comagnetometry via optical control of spin states”为题,构建了基于纯核自旋的冷原子共磁力仪。中国科学技术大学与合肥国家实验室卢征天、研究团队将171Yb(自旋1/2)与173Yb(自旋5/2)两种同位素共同囚禁在一维光晶格中,具有极高的空间分辨率。冷原子共磁力仪是一种全新的自旋传感平台,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)]。利用二阶微扰理论对其作出解释,实现了超过3万倍的磁场噪声抑制因子。研究团队开展了双同位素同步Ramsey干涉测量,对于171Yb,研究团队利用薛定谔自旋猫态,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、请与我们接洽。消除共模磁场波动效应,同地测量两种具有不同旋磁比的自旋体系,夏添等人合作,科技部以及中国科学院的资助。

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,超越标准模型的新物理研究开辟了新路径。是抑制光晶格中光频移引起的退相干效应。但其空间尺度受气室尺寸和壁厚限制。
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、






















