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。

本类别收录的所有预印本均直接来自 arXiv。Gist.Science 团队会实时追踪并处理该领域最新发布的每一篇预印本,为您同时提供通俗易懂的科普解读与详尽的技术摘要,助您快速把握研究核心。以下是本分类下最新的原子物理研究论文,欢迎查阅。

🔬 atomic physics

Parts-per-million-accurate determination of the Kα{\alpha} photoionization resonance of Be-like oxygen with resolution of its 16^{16}O-18^{18}O isotopic shift

利用电子束离子阱和同步辐射,研究人员实现了在确定类铍氧的 Kα 光电电离共振能量方面达到百万分之一精度的突破,并分辨出了其微小的同位素位移,为完善天体物理诊断和测试先进的量子电动力学计算提供了关键数据。

Jonas Danisch, Marc Botz, Chintan Shah, Moto Togawa, Joschka Goes, Dominic Hache, Filipe Grilo, Pedro Amaro, Vladimir A. (…)2026-07-02
🔬 atomic physics

Interplay of the channel-closing and bound-bound transition resonances in multiphoton ionization and harmonic generation in intense laser pulses

本文通过数值模拟证明,在中等强度激光场作用下,氙原子中通道关闭与束缚-束缚跃迁共振之间的相互作用产生了一种 Fano 型共振结构,其特征在于交点处显著的效率凹陷以及偏移的谐波产生增强区域,从而为高效 XUV 脉冲的产生提供了一种可控机制。

A. D. Krupin, V. V. Strelkov, M. Yu. Ryabikin2026-07-01
🔬 atomic physics

Cooperative control and geometric amplification in dissipative quantum systems

本文证明了耗散量子系统可以通过采用一种协同的“砰-漂移-砰”(bang-drift-bang)策略来实现快速的状态操控,即通过相干脉冲策略性地将系统重新定向到快速弛豫通道上,从而允许环境驱动大部分的转移过程,并实现相对于被动弛豫时间尺度的显著几何放大与加速。

Robert Weiß, Sandro Wimberger, David Guéry-Odelin2026-06-30