天文学科研进展国家授时中心自旋轨道耦合偶极量子气体研究新突破

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  • 2024年12月01日
  • 近期,中国科学院国家授时中心的冷原子理论研究团队,在自旋轨道耦合偶极量子气体领域取得了系列令人瞩目的研究成果。这些突破性的发现不仅深化了我们对光与物质相互作用的理解,而且为量子调控、精密物理测量以及冷原子钟研制等前沿技术提供了新的应用潜力。 该团队在合作中科院物理所和首都师范大学的支持下,不仅成功探索出具有奇异拓扑荷的斯格明子态,还提出了一系列实验测量方法。这项工作以题目为“Multiply

天文学科研进展国家授时中心自旋轨道耦合偶极量子气体研究新突破

近期,中国科学院国家授时中心的冷原子理论研究团队,在自旋轨道耦合偶极量子气体领域取得了系列令人瞩目的研究成果。这些突破性的发现不仅深化了我们对光与物质相互作用的理解,而且为量子调控、精密物理测量以及冷原子钟研制等前沿技术提供了新的应用潜力。

该团队在合作中科院物理所和首都师范大学的支持下,不仅成功探索出具有奇异拓扑荷的斯格明子态,还提出了一系列实验测量方法。这项工作以题目为“Multiply quantized and fractional skyrmions in a binary dipolar Bose-Einstein condensate under rotation”的论文发表在美国物理学会旗下的权威期刊《Physical Review A》上,并荣获当期Kaleidoscope推荐文章,这份殊荣是对其科学价值和创新性的高度认可。

此外,近两年的时间里,该团队在自旋轨道耦合偶极量子气体研究方面取得了一系列令人振奋的进展。他们首次实现了针对SU(3)自旋轨道耦合稳定的双量子自旋涡旋态,再次刷新了这一领域的纪录。此外,他们还开创性地探索了Twisted 自旋涡轮状态,并揭示了环状外势中的新奇粒流态。在动力学研究方面,该团队率先开展了对凝聚体中各类拓扑态动力学分析,为这门科学领域注入新的活力。

值得一提的是,这些卓越成就得到了国家重点研发计划重点专项、国家自然科学基金以及中国科学院青年创新促进会项目的大力支持。通过以上链接,您可以进一步阅读这几篇影响力的论文:

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.96.013619

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.94.033629

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.94.043633

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.95.033620

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.95.ACCEPTED (2017)

http://arxiv.org//abs//1707:09136