High-order harmonic generation from an atom in a disordered environment
本文表明,无序环境中的弹性散射会诱导光电子的局域退相干,通过使波包在 unstable 周期轨道附近局域化,从而驱动高次谐波产生从量子行为到经典行为的转变,这一现象类似于实时动力学中观测到的量子疤痕。
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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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本文表明,无序环境中的弹性散射会诱导光电子的局域退相干,通过使波包在 unstable 周期轨道附近局域化,从而驱动高次谐波产生从量子行为到经典行为的转变,这一现象类似于实时动力学中观测到的量子疤痕。
本文介绍了 SCULPT,这是一个交互式基于网络的机器学习平台,它利用 UMAP 和自适应置信度评分等先进技术来分析来自 COLTRIMS 实验的高维多粒子符合数据,从而促进原子和分子物理中稀有事件及相关性的有效发现。
本文提出了一种基于弗洛凯理论的统一框架,用于大动量转移光晶格,该框架确定了具有显著降低损耗和提高相位精度的实际工作区域,从而为实现基础物理和引力波探测应用中的下一代精密原子干涉仪提供了可能。
本文报道了在激发的准一维玻色气体中实验实现分数费米海,其中表现出弗里德尔振荡的稳定态证实了广义互斥统计所预言的具有分数动量占据数的奇异量子态的存在。
本文通过建立一种考虑耦合相互作用通道的双本征态模型,确立了中性原子在福斯特共振附近纠缠门的新保真度界限,证明妥善管理交换动力学可将预测的门保真度提高多达两个数量级,并达到比先前估计值高约 40% 的理论极限。
本文报道了碱土金属里德堡原子离子芯跃迁的首次高分辨率光谱研究,通过动力学控制里德堡电子轨道实现了线宽降低两个数量级以上,并利用单囚禁离子参考对结果进行了验证,从而实现了精确的量子控制和对电子 - 芯相互作用的灵敏探测。
本文提出了一种用于光阱极性分子的高保真度、可调谐受控相位门,该门通过利用全局微波脉冲和单量子比特门且不布居耦合态,实现对偶极 - 偶极相互作用涨落的鲁棒性,从而在典型实验条件下实现超过 0.9999 的保真度。
该论文提出了一种基于涨落的光学方案——粒度噪声测温法(GNT),通过测量透射光中过剩噪声随光子与原子比值的线性标度关系来确定温度,从而为热蒸气与冷原子系综呈现出截然不同的温度依赖性。
本文提出并在囚禁离子系统中实验演示了一种“压缩诱导随机共振”方法,该方法通过将压缩相位噪声转换为振幅涨落来放大微弱电场信号,在不需辅助噪声源的情况下,实现了比传统噪声诱导随机共振高 4.28 dB 的信噪比提升。
本文提出了一种新颖的分析框架,用于高效计算自由粒子格林函数在球面波和平面波调制高斯基函数上的一中心与二中心矩阵元,提供了描述电子散射和自电离过程所必需的紧凑闭式表达式及递推关系。