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銣鐘又被稱為銣原子鐘,是由銣原子部分和壓控晶體振蕩器組成。銣頻標(biāo)是一種被動型原子頻率,利用的是基態(tài)超精細(xì)能級之間的躍遷,躍遷頻率為6.834,682,612 GHz。原子遷躍對微波信號起鑒頻作用而產(chǎn)生誤差信號,通過鎖相環(huán)路伺服晶振的頻率,使激勵(lì)信號頻率鎖定到原子躍遷頻率,實(shí)現(xiàn)晶振輸出頻率的高度穩(wěn)定和準(zhǔn)確。
基于半導(dǎo)體材料的量子光學(xué)設(shè)計(jì)在量子密碼學(xué)以及量子通訊應(yīng)用及研究中發(fā)揮著越來越重要的作用。在本應(yīng)用文檔中,我們將介紹砷化鎵的激子極化激元以及砷化銦量子點(diǎn)的光譜學(xué)測量。所有的實(shí)驗(yàn)都是在4~60K的制冷溫度下進(jìn)行的。
量子計(jì)算和量子傳感近年來受到了廣泛的關(guān)注.金剛石氮空位色心以其簡單穩(wěn)定的自旋能級結(jié)構(gòu)、高效便捷的光學(xué)躍遷規(guī)則以及室溫下超長的自旋量子態(tài)相干時(shí)間而成為量子信息科學(xué)中引人矚目的新星,近十年來,金剛石氮空位色心的研究呈爆炸式增長(見圖1)
托卡馬克(Tokamak)是一種利用磁約束來實(shí)現(xiàn)受控核聚變的環(huán)形容器,*初是由蘇聯(lián)庫爾恰托夫研究所的阿齊莫維齊等人在20世紀(jì)50年代發(fā)明的。托卡馬克的中央是一個(gè)環(huán)形的真空室,外面纏繞著線圈,在通電的時(shí)候會產(chǎn)生巨大的螺旋型磁場,將真空室中的等離子體加熱到很高的溫度,以達(dá)到發(fā)生核聚變反應(yīng)所需的條件。
玻色-愛因斯坦凝聚(Bose- Einstein Condensation, BEC),即整數(shù)自旋粒子(玻色子)系統(tǒng)在臨界溫度以下的的宏觀基態(tài),20年來一直在冷原子氣體,和固態(tài)極化激元準(zhǔn)粒子中被觀測和研究。然而,*廣為人知的光子(玻色子)氣體的例子—黑體輻射,卻沒有表現(xiàn)出玻色愛因斯坦凝聚。2010年,研究表明,在低截止頻率的小型光腔中,光子能譜被限制在熱能以上,在充滿染料的光學(xué)微腔中獲得了光子的玻色愛因斯坦凝聚[1]。實(shí)驗(yàn)包括光子氣體的加熱過程,即通過染料分子的吸收和再發(fā)射過程加熱到室溫。實(shí)驗(yàn)結(jié)果給出了對光的新量子態(tài),例如周期勢,新波段光源等的研究前景。
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