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liujunmer新蟲(chóng) (小有名氣)
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博士生、博士后招聘 //復(fù)旦大學(xué)物理學(xué)系——吳賽駿 冷原子物理實(shí)驗(yàn)與理論課題組
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吳賽駿課題組致力于拓展激光冷卻和超冷原子實(shí)驗(yàn)技術(shù),并開(kāi)展基于超冷原子的基礎(chǔ)和應(yīng)用課題研究。冷原子物理的研究對(duì)象理論上”簡(jiǎn)單“,實(shí)驗(yàn)上精確可控,我們利用精巧設(shè)計(jì)的光電脈沖對(duì)超冷原子的內(nèi)/外態(tài)進(jìn)行全面調(diào)控并探測(cè)新物理。實(shí)驗(yàn)組的初期研究方向?qū)ǎ? 1. 新型激光冷卻技術(shù): 激光冷卻技術(shù)是目前唯一能將室溫下物質(zhì)(自由原子)冷卻到微開(kāi)級(jí)溫度的實(shí)驗(yàn)手段,在超高精密測(cè)量,量子多體模擬等領(lǐng)域的應(yīng)用不可或缺。然而被激光冷卻的元素原子目前僅占元素周期表的三分之一,大多數(shù)元素原子因?yàn)闆](méi)有合適的連續(xù)激光光源而無(wú)法被激光冷卻。 本課題致力于發(fā)展基于脈沖激光的多光子激光冷卻技術(shù)并將其應(yīng)用到常規(guī)方法無(wú)法冷卻的原子。 2. 原子芯片和全息顯微: 超冷原子可以用來(lái)研究量子相變,著名的如波色-愛(ài)因斯坦凝聚。近年來(lái)光晶格中的強(qiáng)關(guān)聯(lián)超冷原子量子模擬被認(rèn)為是發(fā)現(xiàn)新物理的一個(gè)有力實(shí)驗(yàn)技術(shù)。此技術(shù)的一個(gè)關(guān)鍵難點(diǎn)在于對(duì)光晶格中的原子進(jìn)行衍射極限分辨的光學(xué)成像。 不同于常規(guī)顯微技術(shù),本課題致力于利用干涉條紋和參考光的信息對(duì)超冷原子的相干光散射進(jìn)行重建,力爭(zhēng)在新型原子芯片上實(shí)現(xiàn)衍射,量子噪聲極限分辨的單原子檢測(cè),為基于原子芯片的量子模擬開(kāi)創(chuàng)新途徑。 從2014年秋季開(kāi)始,本課題組的實(shí)驗(yàn)室建設(shè)將循序漸進(jìn)地展開(kāi),一系列實(shí)驗(yàn)/理論上的創(chuàng)新型分課題有待基礎(chǔ)扎實(shí)且具有強(qiáng)烈好奇心的同學(xué)加入。本實(shí)驗(yàn)室有和國(guó)際頂尖冷原子實(shí)驗(yàn)室交流合作的機(jī)會(huì)。實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)聘1-2名博士后,研究支持穩(wěn)定,待遇從優(yōu)。 我校物理學(xué)院、電子信息學(xué)院有感興趣的同學(xué)可以聯(lián)系: 吳賽駿(saijun.wu@swansea.ac.uk, sjwu77@gmail.com)或 沈。shenj5494@fudan.edu.cn)咨詢?cè)斍椤? 吳賽駿博士簡(jiǎn)歷: 1995- 2001:北京大學(xué)物理系,獲學(xué)士,碩士學(xué)位。 2001-2007:哈佛大學(xué)應(yīng)用物理系, 獲博士學(xué)位并進(jìn)行博士后研究。 2007-2011:馬里蘭大學(xué)博士后,美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局客座研究員。 2011-2014:英國(guó)斯旺西大學(xué)物理系,講師,資深講師。 2014-:復(fù)旦大學(xué)物理系特聘教授。 科研經(jīng)歷 : 在博士工作階段研制出世界上第一臺(tái)可用于精密測(cè)量的波導(dǎo)原子干涉儀;首次提出利用原子干涉儀測(cè)量混沌場(chǎng)中物質(zhì)波在平移微擾下保真度的衰減,并利用博士期間建設(shè)的波導(dǎo)原子干涉實(shí)現(xiàn)了這一想法,驗(yàn)證了保真度守恒和量子共振的一個(gè)不平凡數(shù)學(xué)關(guān)系。與博士后導(dǎo)師合作開(kāi)創(chuàng)了多光子激光原子冷卻技術(shù)新方向;與合作者解決了常規(guī)激光冷卻及低分辨原子譜線的精密測(cè)量中的長(zhǎng)期國(guó)際性難題。提出的反氫原子冷卻方案得到歐洲加速器中心反氫原子捕獲團(tuán)隊(duì)(ALPHA)的高度重視。在斯旺西大學(xué)物理系發(fā)展了冷原子近量子散粒噪聲全息成像技術(shù)。 部分學(xué)術(shù)論文 [1] J. P. Sobol and Saijun Wu, Imaging cold atoms with shot-noise and diffraction limited holography. arXiv:1402.6977, 2014. [2] Diogo Rio Fernandes, Franz Sievers, Norman Kretschmar, Saijun Wu, Christophe Salomon and Frederic Chevy, Sub-Doppler laser cooling of fermionic 40K atoms in three-dimensional gray optical molasses, Europhysics Letters, 100, 630001, 2012. [3] Craig J. Sansonetti, Clayton Simien, J. D. Gillaspy, Joseph Tan, Samuel Brewer, Roger Brown, Saijun Wu, and J. V. Porto, Measurement of fine and hyperfine structures and isotope shifts in the 6,7Li D lines with an optical frequency comb, Phys. Rev. Lett. 107, 023001, 2011. [4] Saijun Wu, Roger C. Brown, William D. Phillips, and J. V. Porto, Pulsed Sisyphus scheme for laser cooling of atomic (anti)hydrogen. Phys. Rev. Lett. 106, 213001, 2011. [5] Saijun Wu, Thomas Plisson, Roger C. Brown, William D. Phillips, and J. V. Porto, Multiphoton Magneticoptical Trap, Phys. Rev. Lett. 103, 173003, 2009. [6] Saijun Wu, Alexey Tonyushkin, and Mara Prentiss, Observation of saturation of fidelity decay with an atom interferometer, Phys. Rev. Lett. 103, 034101, 2009. [7] Saijun Wu, Edward Su, and Mara Prentiss, Demonstration of a guided atom interferometer for rotation sensing, Phys. Rev. Lett. 99, 173201, 2007. [8] Ying-Ju Wang, Dana Z. Anderson, Victor M. Bright, Eric A. Cornell, Quentin Diot, Tetsuo Kishimoto, Mara Prentiss, R. A. Saravanan, Stephen R. Segal, and Saijun Wu, Atom Michelson interferometer on a chip using a Bose-Einstein condensate, Phys. Rev. Lett. 94, 090405, 2005. |
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