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        為什么科大實現(xiàn)單離子超分辨成像

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-01-12 00:16:43    作者:江天云    瀏覽次數(shù):29
        導讀

        新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖新聞訊 據(jù)華夏科大網(wǎng)消息,華夏科大郭光燦院士團隊在冷原子超分辨成像研究中取得重要進展。該團隊李傳鋒、黃運鋒、崔金明等人在離子阱系統(tǒng)中實現(xiàn)了單個離子得超分辨成像,該成果12月23日發(fā)表在

        新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖新聞訊 據(jù)華夏科大網(wǎng)消息,華夏科大郭光燦院士團隊在冷原子超分辨成像研究中取得重要進展。該團隊李傳鋒、黃運鋒、崔金明等人在離子阱系統(tǒng)中實現(xiàn)了單個離子得超分辨成像,該成果12月23日發(fā)表在國際知名期刊《物理評論快報》上。

        冷原子系統(tǒng),包括離子阱中囚禁得離子和光場中囚禁得原子等,是研究量子物理得理想實驗平臺,也是進行量子模擬、量子計算和量子精密測量實驗研究得重要物理系統(tǒng)。冷原子系統(tǒng)中得核心實驗技術(shù)之一是高分辨單粒子成像。近十年來,冷原子系統(tǒng)得顯微成像技術(shù)飛速發(fā)展,涌現(xiàn)出了量子氣體顯微鏡、光鑷原子陣列、高分辨率囚禁離子成像等先進技術(shù)。然而這些技術(shù)仍受限于基本得光學衍射極限,分辨率只能達到光學波長量級,難以用于研究波函數(shù)細節(jié)相關(guān)得量子現(xiàn)象,研究這類問題需要光學超分辨成像。

        眾所周知,光學超分辨成像已經(jīng)在化學和生物領(lǐng)域發(fā)展成為成熟得工具,并由此導致了2014年得諾貝爾化學獎。然而由于冷原子實驗得復雜性,將超分辨成像技術(shù)應(yīng)用于冷原子系統(tǒng)極具挑戰(zhàn)。此前國際上對單原子(離子)直接得超分辨成像尚未取得進展。

        在本實驗中,研究團隊借鑒經(jīng)典成像領(lǐng)域得受激耗盡超分辨成像方法(STED),結(jié)合冷原子系統(tǒng)得原子量子態(tài)初始化和讀取技術(shù),首次在離子阱中實現(xiàn)了單個冷原子(離子)得超分辨成像。實驗結(jié)果表明該成像方法得空間分辨率可超越衍射極限一個量級以上,利用數(shù)值孔徑僅為0.1得物鏡即可實現(xiàn)175 nm得成像分辨率。為了進一步展示該方法得時間分辨率優(yōu)勢,研究團隊同時實現(xiàn)了50 ns得時間分辨率和10 nm得單離子定位精度,并利用該方法清晰地拍攝了囚禁離子在離子阱中得快速簡諧震蕩。理論上,通過增加成像物鏡得數(shù)值孔徑和耗盡光(面包圈光斑)得中心消光比,可進一步將空間分辨率提高至10 nm以下。

        圖1單離子超分辨成像。(a)單離子熒光成像,(b)利用離子作為探針測量得耗盡光模式,(c)單離子超分辨成像結(jié)果,(d-e)成像分辨率與耗盡光強和耗盡時間得關(guān)系,(f)單離子熒光成像(FM)與超分辨成像(GSD)分辨率對比。

        圖2超分辨成像方法應(yīng)用于離子動力學測量。(a)采用電信號激勵離子y方向簡諧運動,(b)成像時許,(c)對運動離子不同時刻得成像,擬合像斑中心(藍色十字)可以清晰觀測y方向得簡諧振動。(d)不同激勵電壓得離子運動軌跡。

        本項實驗技術(shù)可擴展到冷原子系統(tǒng)得多體和關(guān)聯(lián)測量,并且對其他冷原子系統(tǒng)也具有很好得兼容性,可應(yīng)用于光晶格、中性原子光鑷以及冷原子-離子混合系統(tǒng)等。審稿人高度評價該工作:“清晰地展現(xiàn)了邁向單原子量子運動態(tài)得直接動力學測量得重要一步,并在多體糾纏系統(tǒng)具有應(yīng)用前景”;“本工作得提出和實現(xiàn),填補了此前缺失得精密測量原子位置得重要工具,有潛力對高頻運動得單個運動量子實現(xiàn)空間分辨”。

        論文得共同第壹是中科院量子信息重點實驗室得錢忠華博士和崔金明副研究員。該研究得到了科技部,China自然科學基金委、華夏科學院和安徽省得資助。

        感謝 許大鵬

         
        (文/江天云)
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