超冷极性分子纠缠态的制备及调控

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61275209
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    88.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0515.量子光学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Ultracold polar molecules are amenable to be dominated by external field due to their permanent electric dipole moments (EDM) which arise from asymmetry of electric charge distribution. The quantum state preparation and manipulation of ultracold polar molecules under external field are the frontiers of science. Based on the experimental setup of ultrcold polar molecules, we will use different regime and methods to produce and manipulate ultracold polar molecules, regulate molecular internal states and orientation in space by external field, study the collision property and decoherence progress of ultracold polar molecule gas with high density under different external fields, get the optimization experimental parameters under external field by quantum scattering theory, investigate the dynamics process of ground state molecular purification through elastic collision and long range dipole-dipole interaction of ultracold polar molecules under external electric field. Because of their complex internal structures, we can also investigate the physical coherent enhancement mechanism of ultracold polar molecular under external field and study the quantum entanglement preparation of ultracold polar molecules. In addition, these development will be useful to the new principle and method for quantum state manipulation, and will obtain some important progress in molecular quantum sate manipulation, measurement and application.
超冷极性分子因其空间不对称导致的固有电偶极矩使得它易于受外场操控,外场作用下的超冷极性分子量子态的制备及其调控是当前重要的科学前沿问题。本项目在超冷极性分子实验系统基础上,使用多种机制和方法制备和操控超冷极性分子,通过外场调控分子内态和空间取向,研究高密度超冷极性分子气体在不同外电场条件下的碰撞特性及其退相干过程,利用量子散射理论得出外电场条件下实验所需的相关参数,研究通过非弹性碰撞纯化基态分子的动力学过程;研究外场作用下的超冷极性分子长程偶极-偶极相互作用。利用超冷极性分子丰富的内在量子结构,研究在外场作用下增强超冷极性分子相干操控的物理机制以及超冷极性分子的量子纠缠态制备,发展对量子态调控的新原理、新技术,在分子量子态的操控、测量及应用方面取得重要进展。

结项摘要

超冷极性分子具有丰富的内态结构和空间不对称性及永久电偶极矩,其独特的长程偶极-偶极相互作用有利于外场操控,使其在量子态调控领域具有非常广阔的应用前景,是当前物理学研究的重要前沿领域,相关研究在精密测量、量子信息、超冷化学和多体物理等被广泛关注。本项目旨在建立基于超冷极性分子的基础研究和相关应用的实验平台,利用超冷极性分子丰富的内在量子结构,研究分子间相互作用,制备分子量子态并对其调控。. 本项目实施期间研究人员按照研究计划认真执行,顺利完成了如下研究目标:通过俘获损耗光谱技术和多光子电离技术获得了详细的超冷极性分子激发态和基态的光谱,为研究超冷RbCs分子内态结构提供了丰富的能级数据,校准和补充了其他实验组的相关结果;通过分子级联跃迁获得了纯基态振转能级最低的超冷RbCs分子,研究了在光学偶极阱中超冷原子分子的相互作用和碰撞动力学过程;在外电场作用下,测量了超冷极性分子的电偶极矩,理论和实验上研究了偶极-偶极相互作用下的分子量子纠缠行为及其对原子分子碰撞动力学的影响。. 通过项目实施,建立了一套运行稳定的制备低温度高密度长寿命纯基态超冷RbCs分子的实验系统,形成了可以持续开展基于超冷极性分子的基础研究和相关应用的实验平台。制备了纯基态X1Σ+ (v=0,J=0) 最低振转量子态的超冷极性分子,研究了偶极-偶极相互作用对原子分子光谱展宽的作用。实验过程中发展了一种测量超高真空压强和超冷气体温度的新方法。研究结果和发展的实验方法为实现超冷极性分子转动量子态的微波操控和量子模拟提供了理论基础和技术支持。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Nonlinear selective reflection spectroscopy of V-type atomic system at the gas-solid interface
气固界面V型原子体系非线性选择反射光谱
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Annalen der Physik
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Dianqiang Su;Yanting Zhao;Liantuan Xiao;Suotang Jia
  • 通讯作者:
    Suotang Jia
Production and Detection of Ultracold Ground State 85Rb133Cs Molecules in the Lowest Vibrational Level by Short-Range Photoassociation
通过短程光缔合产生和检测最低振动水平的超冷基态 85Rb133Cs 分子
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/32/11/113301
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Zhonghao Li;Zhonghua Ji;Liantuan Xiao;Suotang Jia
  • 通讯作者:
    Suotang Jia
The determination of potential energy curve and dipole moment of the (5)0+ electronic state of 85Rb133Cs molecule by high resolution photoassociation spectroscopy
高分辨率光缔合光谱测定85Rb133Cs分子(5)0电子态的势能曲线和偶极矩
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Chemical Physics
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Zhonghao Li;Jin-Tae Kim;Liantuan Xiao;Suotang Jia
  • 通讯作者:
    Suotang Jia
Hyperfine dipole-dipole broadening of selective reflection spectroscopy at the gas-solid interface
气固界面选择性反射光谱的超精细偶极-偶极展宽
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    EPL
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Zhonghua Ji;Yanting Zhao;Liantuan Xiao;Suotang Jia
  • 通讯作者:
    Suotang Jia
Simple, reliable, and nondestructive method for the measurement of vacuum pressure without specialized equipment
简单、可靠、无损的真空压力测量方法,无需专用设备
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Applied Optics
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Yanting Zhao;Xuefang Chang;Liantuan Xiao;Suotang Jia
  • 通讯作者:
    Suotang Jia

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  • 通讯作者:
    贾锁堂
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    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
    贾锁堂
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    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    贾锁堂
铯分子饱和吸收谱的半导体激光器稳频
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  • 期刊:
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  • 作者:
    孟腾飞;姬中华;武寄洲;赵延霆
  • 通讯作者:
    赵延霆

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超冷基态碱土极性分子量子态的制备及操控
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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