里德堡原子精密计量
<p>我们利用具有巨大电偶极矩的里德堡原子发展新型微波传感技术。此类里德堡量子传感器对微波场具有优异灵敏度,有望突破经典微波探测器的根本极限,且探测频率范围可覆盖从直流到近太赫兹。</p>
围绕里德堡原子、光镊阵列与量子多体系统,构建可扩展的量子计算、量子模拟与精密测量实验平台。
研究重点覆盖里德堡量子光学、原子阵列量子计算与里德堡原子精密测量。
<p>我们利用具有巨大电偶极矩的里德堡原子发展新型微波传感技术。此类里德堡量子传感器对微波场具有优异灵敏度,有望突破经典微波探测器的根本极限,且探测频率范围可覆盖从直流到近太赫兹。</p>
<p>我们搭建了高度可控的里德堡原子阵列平台,用于量子计算与量子模拟研究。二维原子阵列可编程为任意构型,具有良好的可扩展性,并借助强而长程的里德堡相互作用实现快速、高保真度的量子比特操作。</p>
<p>在单量子水平上高效操控光一直是量子光学的长期目标。通过将光子与冷原子系综的高激发里德堡态相耦合,我们能够工程设计原子-光子乃至光子-光子间的相互作用,实现非经典光态的产生与高保真度纠缠。</p>
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Yao-Wen Zhang, et al.
Y Zhou, et al.
Yao-Wen Zhang, et al.
De-Sheng Xiang, et al.
R Liao, et al.
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