学术讲座
王武 : 原子核同核异能态的超精细诱导跃迁
发布时间:2026-04-07   浏览次数:355

报告题目原子核同核异能态的超精细诱导跃迁

报告时间:2026年4月27日星期一15:00

报告地点:物理楼329会议室

报告人:王武

邀请人:陈启博 研究员

报告人单位:中国科学院理论物理所


报告人简介:

王武,中国科学院理论物理研究所,助理研究员。2018年本科毕业于南开大学,2023年博士毕业于中国工程物理研究院,2023-2025年在海南大学进行博士后研究。2025年至今在中国科学院理论物理研究所工作。主要从事激光核物理研究,致力于探索激光场调控原子核同核异能态的途径,与合作者提出了超精细电子桥跃迁机制,并拓展了超精细诱导原子核跃迁的适用核素体系。在Phys. Rev. Lett., Phys. Rev. APhys. Rev. C 等期刊上发表SCI论文8篇。


报告摘要:

原子内部具有离散的电子能级,其激发能通常处于eV量级;原子核内部同样存在离散的核能级,但其激发能一般在keVMeV量级。通常情况下,电子能级对原子核辐射跃迁的影响可以忽略不计。然而,钍-229原子核具有约8 eV的极低能同核异能态,使其能够与原子壳层电子发生显著耦合,从而产生电子桥(electronic bridge)跃迁与超精细诱导原子核跃迁(hyperfine-induced nuclear transition)等奇特的辐射跃迁过程。在本报告中,我将首先回顾电子桥的传统理论,随后介绍我们新提出的超精细电子桥理论,并展示其与量子光学方法结合后,在实现钍-229原子核高效与精密调控中的关键作用。此外,过去普遍认为超精细诱导原子核跃迁仅存在于钍-229原子核,我将介绍我们对超精细诱导原子核跃迁理论的推广以及预言的新候选核素体系。最后,我将简要介绍这两类跃迁机制在精密测量中的可能应用,并展示其在发展新型原子核钟体系方面的潜力。