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中国计量测试学会时频专业委员会委员,中国物理学会原子分子物理专委会青年委员,全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会工作组成员。中国电机工程学会高级会员。2021-2023年任《导航定位与授时》青年编委。
毕业于北京大学电子学系,并先后获学士学位、博士学位。2007-2010年,在德国Max-Planck学会光学研究所从事博士后研究。
主要从事时间频率精密测量相关研究,具体包括离子阱微波原子钟、半导体缺陷检测、精密光谱应用、稳频激光器等精密测量仪器设备研制等。
主持国家自然科学基金、北京市自然科学基金、国家重大攻关项目等多项科研项目等科研项目,作为学术骨干参与国家973项目、国家重点研发计划等项目研究。发表学术论文60余篇,Google统计引用540余次。授权专利10项,美国专利1项。
2025年,荣获中国计量测试学会科技进步一等奖(排名:1/10)。
2025年,荣获德国纽伦堡国际发明展银奖(排名1/3)。
2024年,荣获中国发明协会发明创业奖项目奖一等奖(排名1/3),全国发明展览会金奖(排名1/3)。
2018年和2020年,以通信作者在时频测量国际顶级会议IEEE IFCS中两次获优秀论文奖,其中2018年为IEEE IFCS历史上首位中国大陆学者获得该奖项,2020年为中国大陆唯一获奖者。
2015年荣获中国计量测试学会科技进步一等奖(排名:5/10)。
北京大学信息科学技术学院,博士
北京大学电子学系,学士
助理研究员/副研究员,清华大学精仪系,精密测量联合实验室
德国马普学会光学所,博士后
微波量子频标(原子钟)、时间频率测量、精密激光光谱等
围绕 113Cd⁺、171Yb⁺ 等离子体系,研究高稳定度、高准确度微波频率标准及其小型化、可搬运化和连续运行技术。
研究多组分 Coulomb crystal、激光冷却、协同冷却、离子微运动与热运动,以及二阶 Doppler 频移等限制原子钟性能的关键物理机制。
开展 Cd⁺、Yb⁺ 等离子的超精细结构、同位素位移、Landé gg 因子等精密测量,并利用光频梳、稳频激光等技术提高测量精度。
面向高性能守时授时和时频基准应用,开展频率比对、微波源、磁场控制、自动控制、小型化和可搬运原子钟系统研究。
主要承担国家973计划、国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家重点实验基金等项目。主要研究工作概况:
(1)激光冷却镉离子微波频标
激光冷却镉离子微波频标具有优异的频率稳定度、频率准确度性能,系统相对简单,可实现小型化,在高性能守时授时系统中有很好的应用前景。主要研究内容包括激光冷却技术、协同冷却技术、短期稳定度提升、频率不确定评估、小型化集成技术、频率比对测量技术等。
(2)Ramsey-CPT微波频标
Ramsey-CPT微波频标是在CPT频标基础上,应用分离振荡场技术和偏振正交检测技术,可明显提升频标稳定度性能。主要研究内容包括偏振正交检测技术、基于FPGA的时序控制技术、交替锁定技术等。
(3)激光稳频及精密光谱
基于稳频激光的精密光谱技术可以获得极高的测量灵敏度,广泛应用于气体检测、计量、工业检测等领域。主要研究内容包括超窄线宽激光器、原子/分子谱线激光稳频以及相关应用研究。
J-46.Laser‑cooled 171Yb+ microwave clock with a systematic uncertainty of 7.8×10−15, Y. T. Chen ; Y. Zheng ; S. N. Miao ; W. X. Shi ; S. T. Chen ; J. W. Zhang ; L. J. Wang, Opt. Lett. 50, 6024 (2025), https://doi.org/10.1364/OL.570488
欢迎本科生、研究生、博士后加入本研究组,请直接联系张建伟老师。
欢迎物理、精密仪器、光电、电子、自动化、计算机及相关专业本科生参与。
可参与方向包括:
离子阱与冷离子实验;
激光稳频与精密光谱;
原子钟自动控制与数据采集;
离子运动与 Coulomb crystal 数值模拟;
分子动力学仿真与科学计算;
科研仪器智能化与实验自动化。
围绕高性能原子钟、囚禁离子精密测量、激光冷却与协同冷却、精密激光光谱、离子阱与多体动力学、时间频率测量等方向开展研究。
长期欢迎在原子分子光物理、离子阱、原子钟、激光冷却、精密光谱、量子精密测量、时频技术、科学计算与实验自动化等方向具有研究经验的博士申请博士后岗位。
欢迎国内外相关领域研究人员开展科研合作与学术交流。
通信地址:北京市海淀区清华大学焊接馆
办公电话:+86-010-62798280
邮件:zhangjw@tsinghua.edu.cn

