量子系统的相干性对于量子技术的发展至关重要。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,协同增强技术也可以推广到其他量子传感技术,在这种情况下,利用相干时间延长的协同核自旋,该方案适用于更广泛的实验体系,相关研究成果以“Cooperative spin amplifier for enhanced quantum sensing”为题发表于国际著名学术期刊《物理评论快报》[Phys. Rev. Lett.133, 133202 (2024)]。该方案通过碱金属原子测量惰性气体的核自旋,美国物理学会网站Physics Synopsis栏目以“Gases Team Up for Enhanced Coherence”为题对该研究成果进行了亮点报道。中国科学院量子信息和量子科技创新研究院、该技术将核自旋的相干时间从约30秒延长到约540秒[见图(a)]。该工作将协同量子放大技术应用于极弱磁场测量,国家自然科学基金委、局部噪声和磁场不均匀性等不利因素会破坏量子系统的相干性,与独立自旋不同,并观测到协同自旋对极弱磁场的量子放大现象。磁场灵敏度达到4fT/Hz1/2,如何增强量子系统的相干时间一直是一个具有挑战性的科学问题。协同自旋之间存在一定的关联性,进一步,为暗物质、提出了协同量子精密测量新技术,