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本文通过热力学估算和密度泛函理论,重新评估了 中占主导地位的时钟活性位点,证明其为由氟间隙原子进行电荷补偿的孤立钍取代,而非钍二聚体,从而为减小固态核时钟中的谱线展宽提供了微观依据。
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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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本文通过热力学估算和密度泛函理论,重新评估了 中占主导地位的时钟活性位点,证明其为由氟间隙原子进行电荷补偿的孤立钍取代,而非钍二聚体,从而为减小固态核时钟中的谱线展宽提供了微观依据。
本文提出并数值验证了一种通过在存储期间利用速度记忆或相位校正协议来近乎消除里德堡极化子中运动去相位效应的方案,从而为单光子晶体管和确定性量子信息处理等鲁棒的量子非线性光学应用提供可能。
本文通过利用近红外转振动谱线的光学三角测量法,将 12.2 GHz 甲醇跃迁的频率确定在 130 Hz 的绝对不确定度内,从而为具有天体物理学意义的该跃迁建立了亚千赫兹实验室基准,进而能够对有关质子与电子质量比的基础物理学进行更精确的检验。
本文通过利用光学精密光谱技术探测高频引力波对激光腔内光子频率的调制,提出了对 100 kHz 至 100 MHz 之间高频引力波的首个限制,且预计未来的改进将显著提高灵敏度并将可探测频率范围扩展至至少 1 GHz。
本文提出了一种用于大规模阵列中二价原子的快速、高保真核自旋纠缠门,该门在弱磁场下通过单次全局激光脉冲运行,利用强拉比频率来减轻里德堡态退相干,同时确保磁场均匀性。
本综述通过综合理论基础与实验里程碑,探讨了具有强长程相互作用的里德堡原子如何作为一种通用的平台,用于量子模拟以及对新颖多体相和非平衡动力学的研究。
本文证明了相干控制量子探针相比于传统的响应理论,为学习多体系统提供了一个在操作框架上具有严格优越性的方案,因为它们能够访问反对易子和混合阶相关函数,从而揭示涨落、非平衡结构以及纠缠熵,且其资源缩放取决于相关复杂性而非系统规模。
本文提出了一种基于里德堡系综的、具有低温兼容性的、按需工作的微波-光学量子换能器的理论方案与实验演示,该换能器通过利用级联电磁诱导透明技术来存储和检索微波光子为光学光子,且无需光学腔即可实现高存储效率和低噪声。
本文提出了一种利用可编程光镊阵列中轻质、亚稳态氦-3原子来克服惯性限制的全面架构蓝图,从而实现显著更快的原子传输与跳跃、陷阱势中的新型量子比特操控,以及针对费米子量子模拟与计算的更高资源效率。
本文提出了一个结合多通道量子缺陷理论与矩阵对角化方法的综合理论框架,用于计算并比较 H 和 D 中高 里德堡-斯塔克能级的精细结构与超精细结构,揭示了虽然超精细相互作用主要引起均匀的费米接触分裂,但分子转动与核相互作用的耦合产生了特定于斯塔克态的分裂,从而显著改变了光谱结构。