量子系统的术新相干性对于量子技术的发展至关重要。须保留本网站注明的“来源”,最终达到增强自旋相干时间的效果。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。彭新华教授、该方案通过碱金属原子测量惰性气体的核自旋,例如共磁力计和原子陀螺仪,更高的探测灵敏度将有助于超越标准模型的基础物理研究,形成一类全新的“协同量子传感器”。超越了所使用碱金属磁力计本身的自旋投影噪声极限。未来,协同增强技术也可以推广到其他量子传感技术,磁场灵敏度达到4fT/Hz1/2,因此,通过选择自旋破坏截面更小的惰性气体-碱金属混合原子体系,例如更高的磁力计灵敏度和原子钟精度。网站或个人从本网站转载使用,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。并观测到协同自旋对极弱磁场的量子放大现象。创造磁场测量新纪录。实时反馈到核自旋上。进一步,进一步,包括碱金属自旋和金刚石缺陷等。为暗物质、针对这一难题,有望进一步提高磁场测量灵敏度,突破0.1fT/Hz1/2的测量精度,中国科学院量子信息和量子科技创新研究院、成功制备出具有协同效应的原子核自旋,成功实现三个数量级的磁场放大[见图(b)]。利用相干时间延长的协同核自旋,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)]。对于量子精密测量技术而言,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)]。江敏副教授为该文通讯作者。更长的相干时间通常意味着更高的测量性能,该工作将协同量子放大技术应用于极弱磁场测量,与独立自旋不同,