基本信息
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职业迁徙
个人简介
张熙博,1984年出生,2005年于北京大学物理系获学士学位,2012年于美国芝加哥大学物理系获博士学位,2012年至2015年于科罗拉多大学博尔德分校实验天体物理联合研究所从事博士后研究。2015年12月任北京大学物理学院量子材料科学中心研究员、助理教授,2016年入选第十二批中组部国家“青年千人计划”。
超冷原子实验与精密测量在现代AMO(原子分子光学)物理学研究进展中相辅相成,联系日益紧密。锶原子气体可以同时达到十亿分之一开尔文(纳开)量级的极低温度和原子钟量级的高测量准确度,从而提供了一个非常独特而富有潜力的多体物理实验平台。我们对这些类问题感兴趣:在一个强关联系统的动态演化中,超越平均场的量子多体效应是如何涌现的?当产生了一个有趣的量子多体态时,如何在获得该态的定量信息的同时仍保持其相干性(量子非毁坏性测量)?如何以超冷原子为工具,制备新颖的相互作用拓扑量子态?为了进攻这些问题,我们会在自己搭建的仪器中,利用最新的原子冷却与捕获技术,把锶原子冷却成为纳开温度的量子简并气体。以这种超冷锶原子气为起点,我们会利用高分辨率的原子操控技术来实现新颖的强关联量子多体态,并随即对这些态进行精准的探测。这些高分辨率的操控和探测技术包括1微米空间分辨率的光学显微技术和亚0.05赫兹线宽的超稳激光光谱技术。
超冷原子实验与精密测量在现代AMO(原子分子光学)物理学研究进展中相辅相成,联系日益紧密。锶原子气体可以同时达到十亿分之一开尔文(纳开)量级的极低温度和原子钟量级的高测量准确度,从而提供了一个非常独特而富有潜力的多体物理实验平台。我们对这些类问题感兴趣:在一个强关联系统的动态演化中,超越平均场的量子多体效应是如何涌现的?当产生了一个有趣的量子多体态时,如何在获得该态的定量信息的同时仍保持其相干性(量子非毁坏性测量)?如何以超冷原子为工具,制备新颖的相互作用拓扑量子态?为了进攻这些问题,我们会在自己搭建的仪器中,利用最新的原子冷却与捕获技术,把锶原子冷却成为纳开温度的量子简并气体。以这种超冷锶原子气为起点,我们会利用高分辨率的原子操控技术来实现新颖的强关联量子多体态,并随即对这些态进行精准的探测。这些高分辨率的操控和探测技术包括1微米空间分辨率的光学显微技术和亚0.05赫兹线宽的超稳激光光谱技术。
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FRONTIERS OF PHYSICSno. 6 (2023): 1-9
Physical Review Researchno. 1 (2021): L012006
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