研究方向
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量子精密测量
热原子微波测量:基于室温原子蒸气池,利用电磁诱导透明和Autler-Townes分裂等效应,发展紧凑、可集成的微波电场计。该方案无需激光冷却系统,实验架构简单,适用于实际电磁环境监测与快速部署场景。
冷原子微波测量:利用磁光阱等冷原子技术,将原子温度冷却至μK量级,大幅抑制多普勒效应和碰撞展宽,实现更长的量子相干时间和更高的空间分辨能力。
冷里里德堡子体系为微波场的精密成像、微弱信号探测以及长相互作用时间下的量子调控提供了独特优势。
量子精密测量新原理及其应用:探索里德堡原子间的偶极-偶极相互作用等新物理效应,以期突破标准量子极限,逼近海森堡极限精度。
这些研究不仅为检验精细结构常数变化、探测暗物质等基础物理问题提供新手段,也为量子雷达、通信感知一体化等前瞻应用奠定技术基础。
