Skematisk billede af eksperimentopsætning og interferens. Kredit:NTSC
Baseret på strontium optisk gitter ur platform, et forskerhold ledet af prof. Chang Hong fra National Time Service Center for det kinesiske videnskabsakademi, sammen med Zhang Xuefeng fra Chongqing University observerede interferenseffekten mellem Floquet-kvasi-partikler. Relevante resultater blev offentliggjort i Fysisk gennemgangsbreve .
Ifølge Floquet Theory, når et kvantesystem drives periodisk, Floquet kvasipartikel excitationer forekommer. Når to tilstande køres samtidigt, den relative fase kan føre til interferenseffekten mellem Floquet-kvasi-partikler, og anvendelsen af interferenseffekten vil være af stor værdi for kvantepræcisionsmålinger.
"Der fordel af ultra-høj frekvens måling præcision, Strontium optisk gitterur udviklet af National Time Service Center har de eksperimentelle betingelser til at observere interferenseffekten af Floquet kvasipartikler, " sagde prof. Chang.
Forskerne fangede strontiumatomer i et gitter. Det to-niveau atom var omgivet af Floquet kvasipartikler ved at modulere gitterlysfrekvensen, som kunne hjælpe med overgangen. Da kloklaserens koblingsstyrke til atomerne blev moduleret, forskellige antal Floquet-partikler kunne vælges for at hjælpe overgangen.
Der var en vis faseforskel mellem de to overgangsprocesser, resulterer i interferenseffekt. Interferenseffekten blev observeret ved præcis måling af clock-overgangsspektret for Strontium-atomerne.
I forsøget Hamiltonianeren beskrev, at systemet svarer til Su-Schrieffer-Heeger (SSH) modellen for langdistanceinteraktion, således at den endimensionelle topologiske isolator med højt topologisk tal godt kan simuleres.
Tids- og frekvensmåling baseret på optisk gitterur er blevet den mest nøjagtige grundlæggende fysiske størrelse på nuværende tidspunkt. Forskningen af strontium optisk gitterur i Kina har altid været i status af "holde trit" i lang tid, langt bagud i forhold til de tekniske forhold, der er ledet af andre lande. Forskerholdet fra National Time Service Center brød den lukkede sløjfe af strontium optisk gitterur i 2017, og opnåede gennembruddet af E-18 niveau af frekvensstabilitet i 2019.