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。

本类别收录的所有预印本均直接来自 arXiv。Gist.Science 团队会实时追踪并处理该领域最新发布的每一篇预印本,为您同时提供通俗易懂的科普解读与详尽的技术摘要,助您快速把握研究核心。以下是本分类下最新的原子物理研究论文,欢迎查阅。

Continuous thermochemical sources of AlF molecules

该论文介绍了一种利用铝与三氟化铝热化学反应产生连续 AlF 分子束的紧凑源,其亮度在特定能级上超越传统脉冲源,并成功通过低温缓冲气体冷却降低分子速度与温度,为直接加载分子磁光阱提供了可能。

Pulkit Kukreja, Priyansh Agarwal, Maximilian Doppelbauer, Jionghao Cai, Xiangyue Liu, Eduardo Padilla, Sebastian Kray, Henrik Haak, Russell Thomas, Stefan Truppe, Boris G. Sartakov, Gerard Meijer, Sid (…)2026-04-07🔬 physics.atom-ph

Adiabatic Fast Passage Spin Manipulation Measurements in Solid Polarized Targets

该论文报告了在 5 特斯拉、1 开尔文动态核极化系统中,针对多种固态极化靶材料(包括15^{15}NH3_314^{14}ND3_3和丁醇)的绝热快速通过(AFP)自旋操控测量,主要进展包括系统总结 AFP 效率、提出从 AFP 谱中提取自旋 -1 系统矢量与张量极化分量的联合谱形分析方法,以及揭示了 AFP 效率对初始极化度的强依赖性。

M. F. Hossain, K. Nakano, N. G. Vismith, D. Keller2026-04-06🔬 physics.atom-ph

Multiband dispersion and warped vortices of strongly-interacting photons

该研究通过理论分析与数值模拟,揭示了强相互作用里德堡极化激元中多光子波函数的空间演化由具有简并狄拉克点和NN重旋转对称性的多能带色散所主导,从而修正了传统单能带抛物线近似的观点,并阐明了由此产生的扭曲涡旋结构。

Bankim Chandra Das, Dmytro Kiselov, Lee Drori, Ariel Nakav, Alexander Poddubny, Ofer Firstenberg2026-04-03🔬 physics.atom-ph

Probing topological edge states in a molecular synthetic dimension

该研究利用超冷 RbCs 分子的旋转态构建了一维合成维度,通过光谱学和动力学测量成功模拟了具有拓扑特性的 SSH 模型,验证了长相干时间下对拓扑边缘态的探测能力,为利用分子丰富内部结构进行更复杂的量子模拟奠定了基础。

Adarsh P. Raghuram, Francesca M. Blondell, Jonathan M. Mortlock, Benjamin P. Maddox, Sohail Dasgupta, Holly A. J. Middleton-Spencer, Kaden R. A. Hazzard, Hannah M. Price, Philip D. Gregory, Simon L. C (…)2026-04-02🔬 physics.atom-ph

Mitigating noise of residual electric fields for single Rydberg atoms with electron photodesorption

该研究揭示了单里德堡原子在石英真空腔中受 297 纳米激发光诱导产生的表面电子是残余电场噪声的主要来源,并证实通过紫外光电子光致脱附可有效消除该噪声,将非相干跃迁转变为相干激发,从而显著提升量子系统的控制精度与性能。

Bahtiyar Mamat, Cheng Sheng, Xiaodong He, Jiayi Hou, Peng Xu, Kunpeng Wang, Jun Zhuang, Mingrui Wei, Min Liu, Jin Wang, Mingsheng Zhan2026-04-01⚛️ quant-ph