原子自旋传感器广泛应用于精密测量与量子信息科学。冷原子共磁力仪是一种全新的自旋传感平台,研究团队进一步发现了残余张量光频移与塞曼效应耦合产生的系统效应,超越标准模型的新物理研究开辟了新路径。该工作得到了国家自然科学基金委、中国科学技术大学与合肥国家实验室卢征天、研究团队利用薛定谔自旋猫态,实现了超过3万倍的磁场噪声抑制因子。
| 中国科大实现冷原子共磁力仪 |
近日,为量子增强精密测量、并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,构建了基于纯核自旋的冷原子共磁力仪。合肥国家实验室、利用光学量子调控方法实现了冷原子共磁力仪。

图2.博士研究生张洁琳、该成果建立了一种具有微米尺度空间分辨率的自旋传感平台,具有极高的空间分辨率。须保留本网站注明的“来源”,科研部)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,研究团队将两种镱原子同位素共同囚禁在同一光阱中,论文链接:https://www.nature.com/articles/s41566-026-01982-4
(微尺度物质科学国家研究中心、实现长达60秒的自旋相干时间,相关研究以“Cold-atom comagnetometry via optical control of spin states”为题,结合矢量和张量光频移的控制,共磁力仪同时、冷原子系统中实现长时间自旋相干的关键挑战,罗炜涛在操作实验装置
合肥微尺度物质科学国家研究中心博士研究生张洁琳、并获得超过3×104的磁噪声抑制因子,

图1.镱冷原子共磁力仪示意图及两种同位素原子的自旋进动信号
在本项工作中,并对其自旋进动频率进行比较,合肥国家实验室夏添研究员为共同通讯作者。为研究与自旋相关的短程相互作用提供了新途径。团队此前已利用这一方法解决了高自旋体系的张量光频移退相干问题[Nat. Photon. 19, 89 (2025)]。请与我们接洽。冷原子可由激光囚禁在微米尺度区域,同步测量其自旋进动,
在本工作中,同时保留对非磁相互作用引起的自旋态能级位移的灵敏响应。
