微信公众号机制调整,请点击顶部“化工仪器网” → 右上方“…” → 设为★星标,以及时查看我们的推送
www.chem17.com
量子精密测量旨在利用量子资源和效应,实现超越经典方法的测量精度,是原子物理、物理光学、电子技术、控制技术等多学科交叉融合的综合技术。今年9月,中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室彭新华教授、江敏副教授团队曾在该领域收获了重要突破,成功制备出具有协同效应的原子核自旋,使核自旋相干时间延长到9分钟,并观测到协同自旋对极弱磁场的量子放大现象。
彭新华教授、江敏副教授团队提出的基于协同自旋的量子相干增强技术则解决了这一难题。协同自旋之间存在一定的关联性,能够相互感知这使得单个核自旋可以根据集体的状态校正自身的相位误差,最终达到增强自旋相干时间的效果。而实验结果则表明,该技术能将核自旋的相干时间从约30秒延长到约540秒。在此基础上进一步推进,成功将磁场测量的灵敏度突破了碱金属原子的标准量子极限。
而就在这个月11日,彭新华教授、江敏副教授团队再次获得了新的突破,团队成功利用量子精密测量技术在轴子暗物质探测方面取得重要进展,成功在“轴子窗口”内开展了轴子暗物质的直接搜寻实验,将国际上的探测界限提升了至少50倍。
据悉,在此次工作中,研究人员利用了两个相距60毫米的极化氙-129原子系综,在轴子窗口内探测轴子暗物质诱导的自旋相关相互作用,其中一个作为自旋传感器,另一个作为自旋源。与此同时为了提高自旋的极化度或者探测灵敏度,研究人员在氙-129原子系综内混入碱金属Rb,成功实现了对原子系综极化矢量信号高达145倍的放大,构建了一个超灵敏的轴子暗物质探测器。
目前关于协同量子精密测量技术以及利用量子精密测量技术开展暗物质搜寻工作的相关成果,均已发表于《物理评论快报(Physical Review Letters)》上。
来源:化工仪器网
作者:小王
转载:须本号授权,请留言联系
资料来源:中国科学技术大学新闻
推荐阅读
重磅!2024慕尼黑上海分析生化展展商名单及展位图盛大公布!