墨子量子奖解读:从引力波探测中的压缩光到光原子钟
2020/12/11
导读
2020年度“墨子量子奖”授予了量子精密测量领域。
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撰文 | 施郁(复旦大学物理学系教授)
图1. 引力波探测仪中的激光干涉(图源:t. pyle/ligo)
图2. 激光从左侧进入干涉仪,压缩光(图中用虚线代表)从下方进入 [5]
图3. 目前ligo干涉仪的示意图,左边是压缩光源[10]
图4. 目前virgo干涉仪的示意图,左下方是压缩光源[11]
图5 叶军研究组实验的示意图。不同格点上的原子的跃迁频率用钟代表。叶军研究组将超精确光谱学与空间成像技术结合起来,修正了这些差别[17,18]。
事实上,在此一年前,他们已经实现了3维光晶格上的锶原子的简并费米气体,频率相对精度达到5 × 10–19 [19]。2017年的这个工作(2018年发表)将精度提高到原来的1.4倍[17,18]。
总结一下今年墨子量子奖获奖人的获奖贡献。carton caves阐明了干涉仪中的量子噪声,并提出利用压缩态来抑制。香取秀俊与合作者搭建了第一个基于光晶格上的锶原子的光原子钟,最近又搭建了可移动的这种光原子钟,精度度达到5 × 10-18,而且用来测量引力红移,检验了广义相对论。叶军与合作者用3维光晶格中的约1万个锶原子实现光原子钟,它们形成简并费米气体,原子的量子相干保持15秒,相对精度高达2.5 × 10-19。