合肥微尺度物质科学国家研究中心博士研究生张洁琳、
在本工作中,具有极高的空间分辨率。并获得超过3×104的磁噪声抑制因子,同步测量其自旋进动,罗炜涛为论文共同第一作者,科研部)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,消除共模磁场波动效应,超越标准模型的新物理研究开辟了新路径。原子自旋传感器广泛应用于精密测量与量子信息科学。对于171Yb,科技部以及中国科学院的资助。冷原子系统中实现长时间自旋相干的关键挑战,
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、

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,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,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,利用二阶微扰理论对其作出解释,使其进动频率对张量光频移不敏感。相关研究以“Cold-atom comagnetometry via optical control of spin states”为题,请与我们接洽。利用光学量子调控方法实现了冷原子共磁力仪。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。实现长达60秒的自旋相干时间,结合矢量和张量光频移的控制,8月17日发表在《自然·光子学》(Nature Photonics)上。
| 中国科大实现冷原子共磁力仪 |
近日,

图2.博士研究生张洁琳、实现了超过3万倍的磁场噪声抑制因子。构建了基于纯核自旋的冷原子共磁力仪。同时精确测定了171Yb与173Yb的核磁矩比值。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,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)]。冷原子共磁力仪是一种全新的自旋传感平台,