Nature | 金刚石中氮空位中心系综的自旋挤压!
在量子科学的探索中,如何在固态材料中实现可控纠缠,一直是最棘手的挑战之一。相比原子、离子等“干净”的量子系统,固态自旋材料虽然在传感和应用端更具潜力,但由于缺乏单粒子精细操控、排布随机、环境噪声强烈,始终难以突破标准量子极限。尤其是在宏观自旋体系里,想要制造并
在量子科学的探索中,如何在固态材料中实现可控纠缠,一直是最棘手的挑战之一。相比原子、离子等“干净”的量子系统,固态自旋材料虽然在传感和应用端更具潜力,但由于缺乏单粒子精细操控、排布随机、环境噪声强烈,始终难以突破标准量子极限。尤其是在宏观自旋体系里,想要制造并
光与物质的相互作用在过去一个多世纪里始终是物理学的核心主题。从爱因斯坦关于光电效应的开创性研究,到量子电动力学与腔量子光学的成熟,人们不断探寻光子与原子在量子层面的互动方式。在这些探索中,有一个问题因其细腻而引人注目:当光子穿过由原子组成的介质时,它究竟以原子
混沌量子系统的普适性是现代物理学中最引人深思的现象之一,它揭示了看似复杂无序的量子系统中隐藏的深层规律。在经典力学中,混沌系统表现出对初始条件的敏感依赖性和长期不可预测性,然而当这些系统过渡到量子力学描述时,海森堡不确定性原理限制了相空间中轨道的概念,混沌的经