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研究方向

 [English]

1、单原子体系量子态的操控

 

  利用磁光阱和光偶极阱制备单原子系统,用拉曼边带冷却技术将单原子冷却到谐振子基态上、通过Feshbach共振精确地调控原子间的碰撞,通过调制LG光的位相来控制环形晶格的运动模式,目标是实现受控多比特量子门和合成双原子单分子。

 

2、原子干涉仪与应用

 

  重力测量仪器在资源勘探和环境勘查中有广泛的用途。原子干涉仪可用于重力测量,是一种新型的重力测量仪器。在原子干涉仪研究工作的基础上,开展重力测量及原子干涉仪的应用研究。

 

3、基于原子干涉仪的等效原理检验

 

  原子干涉仪实验技术的发展,为利用原子物质波在地面实验室验证弱等效原理提供了新的途径。与中子相比,利用原子干涉仪验证等效原理更具有优势。冷原子具有很低的速度,冷原子干涉仪的灵敏度远超过中子干涉仪;冷原子具有较好的相干性,可以以较高的精度测量g的变化。因此,利用原子干涉仪有可能在实验室内、以更高的实验精度验证等效原理。

 

4、相关的理论研究

 

  • 黑洞辐射的理论研究
  • 基于原子干涉仪的重力信息远程传递方案的研究
  • 利用原子干涉仪探测引力波方案的研究
  • 全息D -波超导体中的涡旋解和液滴解的研究
  • 特殊光阱中混沌现象的研究 

  实验装置

   

单原子实验装置

 

 原子芯片

 

原子干涉仪

 

原子落塔1

 

原子落塔2

 

原子落塔3

 

 

来访与交流

 

路甬祥院长参观实验室 

 

白春礼院长参观实验室

 

丁肇中教授参观实验室

 

 

J.-P. Conerrade 教授来访

 

 第一届冷原子物理会议

 

叶军 作报告 
Gallegher 教授作报告

与刘颂豪院士合影

 

 
 








 
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