Quantum-memory-assisted on-demand microwave-optical transduction
本文通过在里德堡原子系综中利用级联电磁诱导透明过程,提出并实验演示了一种基于量子存储增强的微波-光子按需转换技术,在无腔条件下实现了高效率、宽带宽且低噪声的量子信息转换。
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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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本文通过在里德堡原子系综中利用级联电磁诱导透明过程,提出并实验演示了一种基于量子存储增强的微波-光子按需转换技术,在无腔条件下实现了高效率、宽带宽且低噪声的量子信息转换。
本文通过结合空间分辨频域热反射技术(FDTR)与微拉曼光谱,研究了自由站立的 SrTiO3 和 BaTiO3 薄膜在自发褶皱诱导的不均匀应变下的热传导特性,发现应变梯度引起的对称性破缺会显著增强声子散射并抑制热导率,为设计动态固态热开关提供了新思路。
本文报道了在磁光阱(MOT)中对 和 原子进行 能级跃迁的双光子激发荧光(TPEF)测量,结果表明由于多普勒展宽极小,铷原子是低光子通量下观测灵敏双光子光谱特征的理想平台。
本文报道了在单电离镱离子()的亚稳态 能级中观测到的三个半禁戒电四极矩跃迁,并对其绝对频率、同位素位移、超精细结构及跃迁矩进行了测量,为量子信息处理和新物理搜索提供了新的窄线宽能级选择。
本文展示了利用单束 421 nm 激光器,对热镝原子束进行同步横向激光冷却与塞曼-超精细结构光学抽运,使其进入特定的极化基态,从而为宇称不守恒测量等基础物理实验做准备。
本文通过利用理论模型提取耦合常数,并利用拉比振荡测量来确定跃迁偶极矩和自发辐射率,展示了对处于亚稳态 态的超冷 RbCs 分子的超精细分辨光学光谱研究。
本文通过证明考虑质子的有限大小会产生一个与玻尔半径无法区分的稳定基态,解决了氢原子中的超精细谜题(该谜题曾暗示由于 能量项的存在会导致变分坍缩)。
本文证明了周期性驱动的量子转子是实现反常多能隙拓扑相的一种通用平台,该相位以非阿贝尔能带编织为特征,能够稳定节点线,并产生一种具有独特边缘态的独特非平衡态狄拉克弦相。
本研究通过识别四种不同的阴离子碎片及其随能量变化的产率,研究了低能电子诱导的 1-丙醇解离过程,这些结果在密度泛函理论计算的支持下,揭示了与先前研究过的醇类一致的位点特异性碎裂路径。