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基础物理研究部

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姓名:陈景标

联系邮箱:jbchen@pku.edu.cn

教育经历

1. 1995.09至1999.03,北京大学,无线电物理,博士;

2. 1992.09至1995.07,北京大学,非线性光学,硕士;

3. 1986.09至1990.07,杭州大学,物理学,学士。

工作经历

1. 2022.09至今,合肥国家实验室研究员;

2. 2009.08至今,北京大学,电子学院,教授/副所长;

3. 2001.12至2004.12,美国宾州州立大学,物理系,博士后;

4. 2001.08至2009.07,北京大学,电子学系,副教授;

5. 1999.04至2001.08,北京大学,电子学系,讲师;

6. 1990.07至1992.07,温州大学,物理系,讲师。

研究简介

陈景标教授长期从事量子频率标准(原子钟)、新型激光与光谱、原子滤光器等研究,在量子精密测量、高精度原子钟、稳频半导体激光器领域积累了丰富的研究经验。创新性地利用原子在坏腔中的受激辐射直接作为光钟输出信号,突破了传统光钟本振激光受限于腔长热噪声的技术瓶颈。率先在国际上提出钙原子束小光钟的能级转移探测方案,极大提升了钙原子束小光钟信噪比,使系统稳定度实现了跨越式提升。提出以镀增透膜半导体激光芯片为增益介质,以原子滤光器为选频器件的外腔半导体激光器,为量子精密测量领域提供了一种对半导体芯片温度和电流噪声免疫的新型稳频半导体激光器。研制的激光稳频系统应用于成都天奥电子股份有限公司的TA2000型号光抽运小铯钟,显著提升光抽运小铯钟的稳定度指标。在国际上首次提出速度光栅型量子探测机制,大幅提升了原子束系统的原子利用率。提出迈克尔逊激光器和量子频率角度仪概念和原理,利用频率测量的优势实现超高精度位移和角度的测量。已在国内外学术刊物发表论文100余篇,获授权国内外专利100余件。主持自然科学基金重大研究计划、国家863计划、国家国际科技合作专项、国家高端科学仪器重大专项等科研项目。

主要荣誉

1.2025年中国发明协会发明创业奖一等奖(第一完成人)

2.2025年第50届日内瓦国际发明展-金奖(第一完成人)

3.2024年中国计量测试学会科学技术进步奖一等奖(第一完成人)

4.2024第28届全国发明展览会金奖(第一完成人)

5.2024年GF科学技术进步一等奖(第二完成人)

6.2024年中国航天科工集团科技进步一等奖(第二完成人)

7.2023年度北京市科学技术奖技术发明二等奖(第一完成人)

8.2023年中国仪器仪表学会技术发明奖二等奖(第一完成人)

代表性论文

1. Z. Liu et al. Turn-key Voigt optical frequency standard. Photonics Research 13, 1083-1093 (2025).

2. J. Miao et al. Single-atomic-ensemble dual-wavelength optical frequency standard. Photonics Research 13, 721-727 (2025).

3. J. Zhang et al. An extremely bad-cavity laser. npj Quantum Information 10, 87 (2024).

4. T. Shi et al. Dual-frequency optical-microwave atomic clocks based on cesium atoms. Photonics Research 12, 1972-1980 (2024).

5. J. Zhang et al. Power-stabilized 3-W blue laser locked to the 420-nm transition in rubidium. Physical Review Applied 22, 034045 (2024).

6. X. Qin et al. Switchable Faraday laser with frequencies of 85Rb and 87Rb 780 nm transitions using a single isotope 87Rb Faraday atomic filter. Applied Physics Letters 124, 161104 (2024).

7. Z. Liu et al. An atomic filter laser with a compact Voigt anomalous dispersion optical filter. Applied Physics Letters 123, 131103 (2023).

8. T. Shi et al. Anti-resonant Fabry-Pérot cavity with ultralow finesse. Physical Review A 107, 023517 (2023).

9. T. Shi et al. An inhibited laser. Communications Physics 5, 208 (2022).

10. J. Miao et al. Compact 459-nm Cs cell optical frequency standard with 2.1×10-13/√τ short-term stability. Physical Review Applied 18, 024034 (2022).

11. P. Chang et al. Frequency-stabilized Faraday laser with 1E-14 short-term instability for atomic clocks. Applied Physics Letters 120, 141102 (2022).

12. R. Zhang et al. Recording brain activities in unshielded Earth’s field with optically pumped atomic magnetometer. Science Advances 6, eaba8792 (2020).

13. X. Xue et al. Faraday anomalous dispersion optical filter at 133Cs weak 459 nm transition. Photonics Research 3, 275-278 (2015).

14. J. Chen. Active optical clock. Chinese Science Bulletin 54, 348-352 (2009).

15. D. Yu et al. Optical clock with millihertz linewidth based on a phase-matching effect. Physics Review Letters 98, 050801 (2007).

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