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当今粒子物理面临一系列重大基本问题的挑战,如强相互作用本质、强子结构和质量起源、物质与反物质的不对称性,以及暗物质和暗能量等。为了应对这些挑战,中国高能物理界提出建造新一代陶粲能区超高亮度的正负电子对撞机—超级陶粲装置(英文全称Super Tau-Charm Facility,简称STCF)。中国科学技术大学核探测与核电子学国家重点实验室赵政国院士团队牵头组织国内外众多研究单位开展STCF概念性设...
李倩,女,博士,特任研究员,博士生导师。2015年在复旦大学获得博士学位,2015年至2016年底在加州大学伯克利分校做博士后研究,2016年底至2020年8月在美国劳伦斯伯克利国家实验室从事博后研究,2020年11月以中科院人才计划引进回国加入中国科学技术大学国家同步辐射实验室。主要研究内容是自旋-轨道耦合作用下磁性材料展现的量子特性和奇异光电特性,主要方向是元素分辨和时间分辨的自旋流传输的探测...
近日,广东省科学院半导体研究所新型显示团队在量子点图案化技术方面取得进展,他们利用RM-PE-TP图案化技术制备出分辨率最高为669 ppi、薄膜厚度最高达19.74 μm的图案化量子点聚合物薄膜。相关成果发表于《纳米尺度》。
美国两个科研团队在2023年12月7日出版的《科学》杂志上分别刊文称,他们首次让单个的分子处于量子纠缠状态。在这种奇怪的状态下,分子之间即使相距遥远也能同时相互关联、相互作用。研究团队指出,这项研究为很多应用奠定了基础,包括构建更好的量子计算机、量子模拟器和传感器等。
2023年12月7日,记者从深圳大学获悉,由深圳大学教授李朝红、中山大学副教授柯勇贯与澳大利亚国立大学教授Yuri Kivshar等研究人员组成的联合研究团队基于波导量子电动力学体系提出了拓扑反能带理论,揭示了拓扑依赖的光子散射。相关研究发表于《物理评论快报》。
英国伦敦大学学院(UCL)物理学家4日在《物理评论X》和《自然·通讯》上发表的两篇论文中提出了一种惊人的理论,该理论统一了引力和量子力学,同时保留了爱因斯坦的经典时空概念。
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴凯丰团队在量子点激子相干动力学研究中取得新进展。团队利用磁场调制的量子拍频光谱技术,揭示了通过磁场调控钙钛矿量子点带边激子偏振的原理,实现了近室温下激子相干动力学的定量操控。相关成果发表在《先进材料》。
粒子加速器在半导体应用、医学成像与治疗以及材料、能源和医学研究方面具有巨大的潜力。但传统加速器需要很大的运行空间,非常昂贵,只有少数国家实验室和大学才有。据最新一期《极端条件下的物质与辐射》杂志报道,包括美国得克萨斯大学奥斯汀分校在内的研究团队展示了一种长度不到20米的紧凑型粒子加速器,名为先进激光尾流场加速器,它可产生能量为100亿电子伏的电子束。
中国科学技术大学王亮教授团队和问天量子有限公司合作研发的短波红外单光子激光雷达取得重大进展。研究团队通过全自主研发的单光子探测器芯片,匹配读出电路,结合全光纤激光雷达,开发了全天候、大扫描角度的激光雷达成像系统,为短波红外单光子成像及其核心芯片制备提供了开创性的方法,相关成果以“Single-Photon Depth Imaging Using a Photodetector With a Wir...
中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、荣星课题组与北京理工大学尹璋琦教授合作,在量子热力学领域取得重要进展,研究团队基于金刚石氮-空位(Nitrogen-Vacancy,NV)色心体系对贾辛斯基等式进行了实验检验。该成果以“Experimental test of the Jarzynski equality in a single spin-1 system using high...
纠缠是一种量子现象,其中两个或多个粒子的属性以某种方式相互关联,人们无法单独描述单个粒子的性质,只能描述整体系统的性质。粒子的纠缠最终决定了材料的性质,但人们却很难理解“纠缠”。据最新一期《自然》杂志报道,奥地利因斯布鲁克大学和奥地利科学院量子光学和量子信息研究所研究人员开创了一种新方法,首次通过实验证实了量子场论的预测,该方法可显著提高对量子材料中纠缠的研究和理解。
你的手机微处理器芯片中,其实装有超过150亿个微型晶体管。晶体管由硅、金和铜等金属以及绝缘体制成,它们共同吸收电流并将其转换为1和0,以传输和存储信息。晶体管材料是无机的,基本上来自岩石和金属,但现在美国塔夫茨大学研究团队在制造晶体管时首次用生物丝取代了绝缘材料。研究成果发表在新一期《先进材料》上。
中国科学院近代物理研究所科研人员及合作者近日首次通过实验证实在原子核基态中存在分子型结构。该研究于2023年11月21日发表在国际物理学期刊《物理评论快报》上。
近日,中外科学家合作首次在实验中发现磁霍普夫子(Hopfion)。相关成果发表于《自然》杂志。同期以News&Views(新闻和观点)的专题文章加以评论。
美国莱斯大学科学家在最近的量子噪声实验中发现,一种“奇异金属”量子材料出奇地安静。发表在最新一期《科学》杂志上的研究,通过对量子电荷波动的测量,也就是“散粒噪声”,提供了第一个直接证据,证明电流似乎以一种不寻常的类液体形式流经“奇异金属”。但是,这种形式无法简单地用准粒子的量化电荷包(“奇异金属”中电荷的行为被描述为一组看似具有离散电荷的“包”或“团”)来解释。

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