Experimental Ni II Oscillator Strengths for Transitions from to Levels Measured Using High-resolution Fourier Transform Spectroscopy
本研究通过高分辨率傅里叶变换光谱法和分支比,首次给出了 174 个 Ni II 在 与 能级之间的实验测量振子强度,旨在提供优于现有理论计算的确定性原子数据。
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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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本研究通过高分辨率傅里叶变换光谱法和分支比,首次给出了 174 个 Ni II 在 与 能级之间的实验测量振子强度,旨在提供优于现有理论计算的确定性原子数据。
本文通过三种不同的数值方法——时变传播法、多通道构型相互作用法和复标度法——对分子氢的单光子电离截面进行了全面的理论研究,这些方法展示了极佳的一致性,同时也强调了在高光子能量下需要更精确实验数据的必要性。
本文报道了利用 1040 nm 跃迁实现钛同位素(Ti、Ti 和 Ti)窄线宽磁光阱的研究,通过两阶段冷却过程实现了微开尔文温度和高自旋极化,并同时获得了对跃迁线宽和同位素位移的精确测量。
本文展示了在热蒸气共磁力计中实现了一种可编程的非马尔可夫自旋振荡器,其中可调的反馈延迟和增益诱发了一系列动力学相态——包括时间晶体响应和频率梳——从而确立了时延反馈作为控制非平衡态物质的一种通用策略。
这项研究表明,单氟化铝(AlF)分子在与室温真空壁碰撞时具有极高的生存概率,使其能够实现热化并在存储容器中累积至接近 的密度,这为开发紧凑、便携的中性分子阱铺平了道路。
本综述提出了一种统一的两步法——对称性破缺与恢复,用于描述普遍的强关联现象,例如电子结晶和旋转分子,涵盖了包括量子点、超冷玻色气体以及传统核场与化学场在内的多种不同有限系统。
这项理论研究表明,光学离心机能够在强转振耦合机制下有效控制分子转动,通过激发高转动态并最大限度减少振动展宽,其性能优于变换极限高斯脉冲,后者虽然能诱导相当程度的转动,但会导致显著的振动波包扩散。
本文报告了对 离子中亚稳态 态 17.8 分钟无碰撞寿命的直接测量,并结合了 701 nm 再泵浦跃迁的识别以及对碰撞猝灭特性的表征,确立了该状态在原子钟和量子信息处理中的可行性。
本文展示了一种容量为 750 ml 的增材制造钛真空封装,该封装集成了低功耗芯片式烘烤器、平面光栅 MOT 芯片以及小型化泵,成功捕获了高达 个锶原子,标志着向紧凑型、移动式量子传感器系统迈出了重要一步。
本文报告了 GRASIAN 合作组关于低温氢束的开发与表征,详细阐述了降低背景并探测慢原子的方法,旨在实现对原子中引力量子态及精密光谱的首次观测。