11月7日,記者從中國科學技術大學獲悉,該校夏添、盧征天、鄒長鈴等人一起合作,利用激光冷原子方法制備成基于自旋的薛定諤貓態,其壽命達到分鐘量級,有助于提升對自旋進動相位的測量靈敏度。相關成果日前發表在《自然·光子學》上。
在量子精密測量中,自旋進動不僅是測量磁場、慣性等許多物理現象的有效探針,還可以用于探索超越標準模型的新物理。在做自旋進動測量時,高自旋薛定諤貓態具有明顯優勢,一方面因為高自旋量子數放大了進動頻率信號;另一方面因為貓態對一些環境干擾因素不敏感,從而壓制了測量噪聲。然而,實驗中應用貓態面臨兩大技術挑戰,一是如何在高維量子空間中實現幺正變換的高效操控,二是需要保持足夠長的量子相干時間。
研究過程中,研究團隊成功實現了一種具有超長相干時間的薛定諤貓態。研究人員利用光晶格囚禁自旋為5/2的鐿-173原子,通過控制激光脈沖對原子誘導非線性光頻移,制備出由自旋投影為+5/2與-5/2兩個態組成的疊加態。由于這兩個態的磁量子數相距最遠,所以它們的疊加態被稱為薛定諤貓態。這種貓態具有增強的磁場靈敏性,同時在光晶格中感受到完全相同的光頻移,處于“無消相干子空間”中,從而對光晶格的強度噪聲和光斑形貌變化具有天然的免疫性。實驗結果表明,該貓態的相干時間突破了20分鐘。通過Ramsey干涉測量法,研究人員證實了接近海森堡極限的相位測量靈敏度。
研究人員表示,這一長壽命薛定諤貓態的制備,將為原子磁力計、量子信息糾錯以及探索新物理等開辟出新途徑。
(中國科學技術大學供圖)
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