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大发888游戏平台:并可能由此产生一系列重大的基础科学突破

时间:2021/7/1 14:35:11   作者:   来源:   阅读:15   评论:0
内容摘要:来自中国科学技术大学的杜江峰院士、荣兴院士等,在微米尺度上做了一个与速度有关的新型自旋相互作用的讲座。这是目前最严格的实验限制。这一结果发表。审稿人认为,这一结果表明了量子测量技术与基础物理检查的结合,这对大多数物理学家来说是非常有吸引力的。在天文学和物理学中,暗物质及其相关物理的研究是一个非常重要的研究领域。通过这一...

来自中国科学技术大学的杜江峰院士、荣兴院士等,在微米尺度上做了一个与速度有关的新型自旋相互作用的讲座。这是目前最严格的实验限制。这一结果发表。审稿人认为,这一结果表明了量子测量技术与基础物理检查的结合,这对大多数物理学家来说是非常有吸引力的。

在天文学和物理学中,暗物质及其相关物理的研究是一个非常重要的研究领域。通过这一方向的研究,人类可以更好地了解占据宇宙约四分之一的物质的存在,并可能由此产生一系列重大的基础科学突破。

2018年2月,杜江峰团队首次提出利用金刚石中的氮空位缺陷作为单自旋传感器来寻找新的自旋相互作用;同年8月,他们利用单自旋传感器寻找极化自旋。它们之间新的相互作用给出了微米尺度上的最佳实验极限。这些工作都以静态新型自旋相互作用为研究对象,充分展示了金刚石氮空位缺陷单自旋量子传感器在微纳尺度上探索新物理的能力。

杜江峰的团队最近对一种与速度相关的新型自旋相互作用进行了实验探索。他们利用石英音叉驱动质量源在垂直于金刚石表面的方向做简谐运动,并精心设计了实验序列,将将要探索的新相互作用转化为单自旋量子传感器的量子相位信息。

该实验给出了微米尺度下一种新型的与速度相关的自旋相互作用。200微米的极限比先前基于铯、镱和铊原子光谱的实验结果严格了四个数量级。



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