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。

🔬 atomic physics

Coherent terahertz field tomographic imaging in warm Rydberg vapors

该研究提出了一种在室温铷原子蒸气中利用可调光学探测光干涉图案操控相位匹配条件的相干太赫兹 - 光转换方案,成功实现了包含相位信息的太赫兹场分布层析成像,从而为原子蒸气基的相位分辨太赫兹成像与全息技术建立了稳健框架。

Jan Nowosielski, Marcin Jastrzębski, Wojciech Wasilewski, Mateusz Mazelanik, Michał Parniak2026-04-21
🔬 atomic physics

Lorentz and CPT violation and the hydrogen and antihydrogen molecular ions I -- rovibrational states

本文在包含洛伦兹和 CPT 破坏的低能有效理论框架下,详细分析了氢分子离子及其反物质对应体的转振谱,指出其转振跃迁不仅有望通过提升频率测量精度来进一步约束相关参数,更在质子(强子)部门展现出比原子跃迁高出 O(mp/me)O(m_p/m_e) 倍的对洛伦兹和 CPT 破坏的灵敏度。

Graham M. Shore2026-04-20
🔬 atomic physics

Lorentz and CPT violation and the hydrogen and antihydrogen molecular ions III -- rovibrational spectrum and the non-minimal SME

本文作为系列研究的第三篇,基于非最小标准模型扩展(SME)框架,从第一性原理出发全面推导了氢分子离子(H2+H_2^+)和反氢分子离子(H2\overline{H}_2^-)的转动振动谱,系统分析了量子数依赖、磁场效应及时间变化特征,从而为利用高精度光谱探测洛伦兹和 CPT 对称性破缺提供了更广泛的参数敏感度和独特的鉴别能力。

Graham M Shore2026-04-20
🔬 atomic physics

Programmable Fermionic Quantum Processors with Globally Controlled Lattices

该论文提出了一种利用全局调控的巡游费米子(如光晶格中的中性原子)实现通用费米子量子处理的框架,通过时间依赖的全局参数控制构建了任意费米子过程的协议,并证明了其通用性及在扩展费米 - 哈伯德模型混合模拟中的应用潜力。

Gabriele Calliari, Charles Fromonteil, Francesco Cesa, Torsten V. Zache, Philipp M. Preiss, Robert Ott, Hannes Pichler2026-04-16
🔬 atomic physics

Dynamic rephasing in a telecom warm vapor quantum memory

该研究提出并实验验证了一种动态重相位协议,通过在辅助态转移存储激发以抵消多普勒退相干,将室温电信波段 ORCA 量子存储器的存储时间延长了 50 倍,同时保持了其 GHz 带宽和低噪声特性,并成功演示了单存储器内四个独立时间模式的可按需存储与检索。

Ilse Maillette de Buy Wenniger, Paul Burdekin, Shicheng Zhang, Mikhael J. Rasiah, Anindya Rastogi, Otto T. P. Schmidt, P (…)2026-04-16