Lorentz and CPT violation and the hydrogen and antihydrogen molecular ions II -- hyperfine-Zeeman spectrum
本文在先前关于氢分子离子及其反物质对应体自旋无关效应研究的基础上,进一步将洛伦兹与 CPT 破坏分析扩展至包含自旋相关算符的完整超精细 - 塞曼能谱,并展示了如何在施加磁场下通过特定的转动能级跃迁来提取对这些对称性破坏耦合常数的约束。
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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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本文在先前关于氢分子离子及其反物质对应体自旋无关效应研究的基础上,进一步将洛伦兹与 CPT 破坏分析扩展至包含自旋相关算符的完整超精细 - 塞曼能谱,并展示了如何在施加磁场下通过特定的转动能级跃迁来提取对这些对称性破坏耦合常数的约束。
本文作为系列研究的第三篇,基于非最小标准模型扩展(SME)框架,从第一性原理出发全面推导了氢分子离子()和反氢分子离子()的转动振动谱,系统分析了量子数依赖、磁场效应及时间变化特征,从而为利用高精度光谱探测洛伦兹和 CPT 对称性破缺提供了更广泛的参数敏感度和独特的鉴别能力。
本文阐述了质子半径之谜的起源、含义及其对标准模型轻子普适性的挑战,并指出基于最新实验的解决方案已证实该谜题得以解决。
该论文提出了一种在无需强里德伯相互作用的非阻塞体制下,通过为目标脉冲添加失谐并优化相位波形,从而实现高保真度、快速且对参数变化具有鲁棒性的非对称里德伯量子门协议。
该论文提出了一种利用全局调控的巡游费米子(如光晶格中的中性原子)实现通用费米子量子处理的框架,通过时间依赖的全局参数控制构建了任意费米子过程的协议,并证明了其通用性及在扩展费米 - 哈伯德模型混合模拟中的应用潜力。
该研究提出并实验验证了一种动态重相位协议,通过在辅助态转移存储激发以抵消多普勒退相干,将室温电信波段 ORCA 量子存储器的存储时间延长了 50 倍,同时保持了其 GHz 带宽和低噪声特性,并成功演示了单存储器内四个独立时间模式的可按需存储与检索。
该研究利用氦原子和三维电子探测技术,揭示了在少周期激光产生的高次谐波场中,由于宇称不守恒而出现的四种新的单光子与双光子跃迁干涉通道。
本文提出了一种利用强二型跃迁对第 IV 族原子(特别是锡)进行激光冷却和磁光囚禁的方案,并通过数值模拟展示了锡原子束减速、捕获及亚多普勒冷却的可行性,为精密测量应用提供了高相空间密度样本的实验实现路径。
本文提出了一种基于多 Yukawa 势表示的全解析屏蔽模型,用于计算任意核电荷数、电离态及能量(高达数十 MeV)下部分电离高 Z 元素的薄靶韧致辐射截面。
该论文展示了一种基于种子激光注入锁定的 399 nm 高功率激光系统,其输出功率可达 1 W 且保持了种子激光的频率特性,并通过镱原子束光谱实验验证了其在原子物理研究中的实用性。