Multipassage Landau-Zener tunneling oscillations in transverse/longitudinal dual dressing of atomic qubits
本文研究了在横向/纵向双驱动配置下,铷和铯原子量子比特中的多通量兰道-齐纳(Landau-Zener)隧穿振荡,揭示了新的相干特性,并开发了一种专门的微扰处理方法,用以描述该系统在标准高频弗洛凯(Floquet)范式之外的绝热与非绝热演化。
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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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本文研究了在横向/纵向双驱动配置下,铷和铯原子量子比特中的多通量兰道-齐纳(Landau-Zener)隧穿振荡,揭示了新的相干特性,并开发了一种专门的微扰处理方法,用以描述该系统在标准高频弗洛凯(Floquet)范式之外的绝热与非绝热演化。
本文从理论上研究了一种闭环 型原子系统,其中微波场通过精确操控探测器失谐量和相对相位来控制光子自旋霍尔效应,从而实现微分微波电测术和可调控的光开关。
本文提出了一种利用原子系综和时间平均弗洛凯(Floquet)动力学来构建用于玻色子型 BFSS 类矩阵量子力学的四体势的模拟类模拟协议,实现了随矩阵规模 的多项式级缩放,并能够模拟强耦合全息相。
本文将实验观测与弗洛凯理论(特别是利用了希尔利方法)相结合,旨在阐明在常规能量偏移图中无法得到解释的、AC Stark 位移里德堡 EIT 光谱中避免交叉现象背后的物理机制及高阶耦合路径。
本文通过利用集成速度图成像系统进行直接速度测量,报告了首次通过实验观测到的陷阱离子完全液-气转变,揭示了径向局域化标志着液态机制在比此前认为的更高温度下开始出现,并确定了一个指示最大密度阈值的显著加热速率幂律变化。
本文提出了一种用于表征便携式原子传感器中光电探测器和共振隧穿二极管(RTD)组件磁干扰的零场光泵磁力计平台,研究表明,虽然 RTD 读取过程的影响可以忽略不计,但光电探测器电路板会根据其方向引入显著的静态磁场和噪声,从而为高灵敏度磁力计中的组件布局提供关键指导。
本研究结合高水平的 CAP-EOM-EA-CCSD 计算与飞行时间质谱技术,证明了通过解离电子附着过程在 2-丙醇中形成的羟基阴离子 (OH) 是由特定的长寿命两粒子一空穴费希巴赫共振驱动的,这些共振促进了向 反键轨道的非绝热布居转移,从而导致在 8.6 eV 处出现显著的产率峰。
本文提出了 O VI 和 O VII 离子的 R-矩阵光吸收截面,用以分析在各种温度和密度条件下等离子体展宽如何影响其不透明度谱,揭示了由于存在比束缚-束缚线更早溶解于连续谱中的更丰富的自电离共振谱,从而导致与以往不透明度项目(Opacity Project)结果产生显著的定量差异。
本文介绍了一种基于铷-87双色两光子激发的全自动、便携式光学频率标准,该标准通过集成商用电信技术和便携式光学频率梳,实现了高分数频率稳定性(8000秒时为),从而证明了光学原子钟在实验室环境之外进行野外部署的可行性。
本文通过证明纵向和横向自旋弛豫受控于不同的、与极化度相关的核减慢因子,并提供了有限磁场下残余自旋交换弛豫的闭式表达式,从而修正了以往对原子磁强计和共磁计至关重要的弛豫速率的高估,进而完善了对 SERF 机制下碱金属自旋动力学的有效布洛赫描述。