Absolute frequency measurement of the Lu standard against the NRC-FCs2 fountain with uncertainty
本文报告了通过与 NRC-FCs2 铯原子喷泉对比,对 Lu 光频率标准进行的改进后的绝对频率测量,实现了 的相对不确定度,在证实了此前 CIPM 推荐值的同时,将不确定度降低了 3.6 倍。
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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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本文报告了通过与 NRC-FCs2 铯原子喷泉对比,对 Lu 光频率标准进行的改进后的绝对频率测量,实现了 的相对不确定度,在证实了此前 CIPM 推荐值的同时,将不确定度降低了 3.6 倍。
本文提出了一种通过利用里德堡封锁诱导的光子反冲使一个原子发生微米级位移,随后将其重新捕获在光阱中,从而在百微米量级间距下构建贝尔态的方法,以此在两个空间分离的中性原子之间产生宏观的位置-位置纠缠。
本文报道了对对氢分子(para-H)和正向氘分子(ortho-D)中高 分子里德堡-斯塔克态(Rydberg-Stark states)的精密光谱研究,揭示了由离子核相互作用驱动的显著结构差异,并提供了关于正向氘离子(ortho-D)关键超精细耦合常数及基本振动间隔的新实验值。
本研究利用有效 PXQ 模型探讨了里德堡原子链中反铁磁二聚体的动力学过程,证明了希尔伯特空间分解为二聚体守恒子空间,并分析了与全链相比,激光诱导泄漏和长程相互作用如何影响系统的演化。
本研究采用包含显式三激发项的相对论耦合簇理论,并结合 Breit、QED 及 Bohr-Weisskopf 校正,旨在解决 Na 电离能与超精细结构常数在理论预测与实验值之间的差异,从而证明三激发项对于实现高精度而言,与相对论效应及核效应同样至关重要。
本文提出了一个分析框架,该框架将兰姆位移能量计算转化为一维动量空间卷积,旨在利用氢和氘的光谱学研究对汤川型第五力得出模型无关的约束,并揭示了在某一临界范围内的类共振抵消现象,同时强调了当前的谱学精度是探测此类相互作用的主要限制因素。
本研究表明,大气气体中的飞秒紫外脉冲丝化是由瞬态分子光激发导致的克尔非线性饱和所驱动,而非光电离,这一点已通过实验观察以及数值模拟证实,后者显示光电子密度不足以限制自聚焦。
本文提出了一种结合了梯度回波记忆(GEM)与电磁诱导透明(EIT)的混合量子存储器,旨在实现可逆的光-物质映射以及多功能的时空模式转换,从而增强量子网络的互操作性并促进对原子相干性的基础研究。
本文证明了整形自由电子可以在 Lambda 型三能级系统中诱导可调控的量子干涉,从而实现稳态相干捕获及完全布居转移,进而实现独立于初始条件的鲁棒性原子级状态工程。
本文利用一种经过实验数据验证的构型相互作用方法,计算了单电离氙、氡和镧奥的能级、朗德g因子以及超精细结构常数,并特别侧重于展示布雷特(Breit)修正和量子电动力学(QED)修正如何通过重离子中的构型混合而得到增强,从而为未来的核性质研究提供必要的电子因子。