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。

Observation of high partial-wave Feshbach resonances in 39^{39}K Bose-Einstein condensates

该研究报道了在 39^{39}K 玻色 - 爱因斯坦凝聚体中观测到由偶极自旋 - 自旋相互作用诱导的多个高角动量分波 Feshbach 共振,并通过多通道量子亏损理论确认了其中包含一个 dd 波和两个 gg 波共振,这些发现为研究主导高角动量配对的多体物理提供了重要基础。

Yue Zhang, Liangchao Chen, Zekui Wang, Yazhou Wang, Pengjun Wang, Lianghui Huang, Zengming Meng, Ran Qi, Jing Zhang2026-02-12🔬 physics.atom-ph

Field-Deployable Hybrid Gravimetry: Projecting Absolute Accuracy Across a Remote 24km2^2 Survey via Daily Quantum Calibration

该研究展示了一种混合量子重力测量方法,通过在偏远热带地区利用便携式原子重力仪对两台移动弹簧重力仪进行日常校准,有效抑制了仪器漂移,从而实现了在复杂环境下对 24 平方公里区域的高精度绝对重力测量。

Nathan Shettell, Kai Sheng Lee, Fong En Oon, Elizaveta Maksimova, Hong Hui Chen, Rainer Dumke2026-02-12🔬 physics.atom-ph

Experimental study of matter-wave four-wave mixing in 39^{39}K Bose-Einstein condensates with tunable interaction

该研究通过在 39^{39}K 玻色 - 爱因斯坦凝聚体中利用 Feshbach 共振调节原子相互作用,实验探究了两种几何构型下的物质波四波混频效应,发现单自旋组分下产额随散射长度增大而增加,而双自旋组分下产额在气态与液滴态相变临界区附近达到最大,从而为优化物质波放大及纠缠原子对生成提供了实验依据。

Yue Zhang, Liangchao Chen, Zekui Wang, Yazhou Wang, Pengjun Wang, Lianghui Huang, Zengming Meng, Zhuxiong Ye, Wei Han, Jing Zhang2026-02-12🔬 physics.atom-ph

Direct determination of atomic number density in MEMS vapor cells via single-pass absorption spectroscopy (SPAS)

本文提出了一种利用单程吸收光谱法(SPAS)直接且定量地确定MEMS芯片级碱金属(铷)蒸汽池中原子数密度的有效方法,该方法通过密度矩阵理论模型实现了高精度的光谱拟合与验证,为量子传感设备的开发提供了重要的表征手段。

Sumit Achar, Shivam Sinha, Ezhilarasan M, Chandankumar R, Arijit Sharma2026-02-11🔬 physics.atom-ph