Derivations of Bloch (Majorana--Bloch) equation, von Neumann equation, and Schrödinger--Pauli equation
本文从经典的布洛赫(马约拉纳-布洛赫)方程出发,在数学上推导出了电子自旋的与空间无关的冯·诺依曼方程和施罗德-泡利方程,同时展示了它们在共量子动力学框架内的表述形式,并将分析扩展到了包含符号函数分支的非线性感应方程。
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原子物理探索物质的最基础构成,研究原子如何相互作用以及它们内部的电子与原子核如何运作。这一领域不仅是理解量子力学的基石,也推动了激光技术、原子钟和量子计算等现代科技的飞速发展。在 Gist.Science 上,我们致力于让前沿科学变得触手可及,让复杂概念不再高深莫测。
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本文从经典的布洛赫(马约拉纳-布洛赫)方程出发,在数学上推导出了电子自旋的与空间无关的冯·诺依曼方程和施罗德-泡利方程,同时展示了它们在共量子动力学框架内的表述形式,并将分析扩展到了包含符号函数分支的非线性感应方程。
本文提出了一项可行性研究,展示了量子传感技术的最新进展如何能够实现对缪子原子中非接触跃迁的理论与实验之间的严苛比较,从而探测缪子-质子自旋无关相互作用中的新物理,并将基本常数与超越标准模型的研究区分开来。
本文提出了一种关于涡旋光束诱导氢原子光电离的质心分辨理论,证明了原子反冲和平移运动对于理解光学轨道角动量转移至关重要,即这种转移通常指向质子而非电子,并揭示了纯电子涡旋是依赖于制备条件的极限状态而非普遍结果。
本文确立了未知混合量子比特态(包括浓缩与稀释)的最优线性速率转换由复数右对数导数费舍尔信息矩阵的特征值决定,并且可以通过仅使用 SWAP 测试和辅助最大混合量子比特来实现,从而揭示了该矩阵的反对称虚部编码了超越统计距离的重要几何信息。
本文通过使用二阶微扰理论,提出了对缪子氦基态超精细结构的改进理论计算,成功缩小了理论预测与近期实验测量值之间的差异。
本文展示了一种紧凑且与相位无关的方法,通过利用亚波长铯蒸气池中斯塔克位移里德堡-电磁诱导透明(EIT)共振的角相关谱振幅,来确定射频场的到达角幅度,在 1.27 至 4 GHz 的频率范围内实现了 0.6° 至 2° 之间的角度不确定度。
本文针对轴向磁场下氮-14和氮-15同位素的钻石氮空位中心,提出了超精细能级本征值和本征态的精确闭合形式表达式,从而消除了以往对数值方法和解析近似的需求。
本文研究了由双微波场驱动的里德堡原子电磁诱导透明(EIT)系统中高阶谐波的产生与表征,证明了这些谐波表现出相位倍增和功率展宽带宽的特性,从而为相位敏感微波检测提供了更高的灵敏度。
本研究调查了在高达 $0.2$ a.u. 的强磁场下轻双原子分子的对角 Born--Oppenheimer 校正(DBOC),结果表明,尽管电子相关性显著影响了该校正,但它作为一个近乎与磁场无关的能量偏移量,所引起的振动频率偏移超过了目前对磁白矮星的观测精度。
研究人员利用 GNSS 链路将因斯布鲁克的 时钟与德国物理技术研究院(PTB)的一级标准进行比较,测量了该时钟跃迁的绝对频率,其分数不确定度为 ,并同时重新评估了 能级的朗德 因子。