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量子计算是世界主要国家激烈竞赛的重要前沿技术。本工作研究量子隐私保护计算、量子机器学习、量子图像处理的数学理论与算法,取得如下进展:设计了基于SU(2)垫的高效量子同态加密方案,被认为是“对量子同态加密领域最先进技术的重要贡献”;提出了首个基于ZX演算来分析QDNN梯度消失的一般方法,为量子深度神经网络的实际应用提供了可行的结构,获得多个国际顶尖大学和量子计算企业的评价和引用;提出了经典Radon...
This study presents a high-accuracy, efficient, and physically induced method for 3D point cloud registration, which is the core of many important 3D vision problems. In contrast to existing physics-b...
Suppose M is a closed Riemannian manifold. For a \(C^2\) generic (in the sense of Ma?é) Tonelli Hamiltonian \(H: T^*M\rightarrow \mathbb {R}\), the minimal viscosity solution \(u_\lambda ^-:M\rightarr...
超导态的最本质特征是存在电子之间的两两配对,其配对的特性—配对对称性是理解超导微观机理的一个重要窗口。根据对称性的不同,超导态可以分为s波、p波、d波等。在传统的理论中,p波配对的超导态由于其非平庸的拓扑成为熟知的拓扑超导,但如果一个超导体内部电子配对是各向同性的s波,传统理论认为超导态不会具有非平庸的拓扑性质。
通过激光诱导物质在多个结构相之间的转变,可在超高响应速度下操控材料的功能特性,目前已经成为量子材料及超快科学领域的研究热点。在相变过程中,电子及声子系统可以被相干激发,体系的能量耗散将导致费米子(如电子)和玻色准粒子(如声子、磁振子)具有复杂的弛豫路径,可能涉及多个声子模式之间的散射[Science 366, 1231 (2019); Phys. Rev. Lett. 119, 036803 (2...
2022年12月27日,由中国科学院高能物理研究所和湖北汉光科技公司共同研制的2998MHz速调管批量中标武汉大学先进光源项目1.0 GeV电子直线加速器采购项目,标志着国产大功率速调管将批量应用于大型科研装置上,推广应用取得重大突破,为推动国产大功率速调管做大做强具有重要意义。
2023年1月4日下午,中国散裂中子源(CSNS)微小角中子散射谱仪成功出束,开始带束调试。微小角中子散射谱仪由广东省科技厅资助,是国际首台飞行时间多狭缝微小角中子散射谱仪,兼具常规小角、极化小角和多狭缝微小角模式,配备液体、高温、流变、停-留、磁场、小角/广角X射线等样品环境和实验条件,可同时测量0.3-1000纳米的多尺度范围,获取样品的中子衬度分布、绝对质量、基本形状以及散射体之间相互作用等...
2022年12月21日,高海拔宇宙线观测站LHAASO合作组利用超高能(>100TeV)伽马辐射研究暗物质物理,取得重要进展,研究成果“Constraints on heavy decaying dark matter from 570 days of LHAASO observations”发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters),并被杂志选为高亮论文,Ameri...
北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所、纳光电子前沿科学中心、人工微结构和介观物理国家重点实验室叶堉研究员,北京大学材料科学与工程学院侯仰龙教授与中国科学院物理研究所刘恩克研究员等合作在磁性外尔半金属Co3Sn2S2中观测到自旋转移力矩导致的高效电流调制磁性效应,揭示了磁性外尔半金属在超低能耗自旋电子学器件的应用前景。2022年12月22日,相关研究以“Co3Sn2S2中通过电流辅助畴壁运动进...
磁性材料广泛应用于信息、交通、能源和国防等领域,是国民经济与国防建设的重要物质基础之一。调控磁性材料的固态相变使之处于双相或多相状态,可实现磁性相间的磁性或弹性相互作用,从而获得显著优于单相材料的磁性能;将磁性材料与压电材料进行复合,还可使磁性材料在电场中发生固态相变,实现磁电耦合,从而拓展材料的功能范围。因此,基于固态相变研发高性能磁性材料及多功能材料成为当前该领域国际上的前沿方向。近期,通过理...
This paper is concerned with mean field linear quadratic social control with common noise, where the weight matrices of individual costs are indefinite We first obtain a set of forward–backward stocha...
电阻标准是电学计量的基石之一。为了适应国际单位制量子化变革和量值传递扁平化趋势,推动我国构建电子信息产业先进测量体系,补充国家量子化标准,开展电学计量体系中电阻的轻量级量子化复现与溯源关键技术研究至关重要。与传统砷化镓基二维电子气(2DEG)相比,石墨烯中的2DEG在相同磁场下量子霍尔效应低指数朗道能级间隔更宽,以其制作的量子霍尔电阻可以在更小磁场、更高温度和更大电流下工作,易于计量装备小型化。此...
20世纪物理学两大革命(狭义相对论和量子力学)结合的产物--量子场论已被公认为描述自然的基本理论框架,以此为基础的粒子物理标准模型得到了广泛的实验验证。散射振幅作为量子场论中核心的观测量,搭建起了联系理论与实验的主要桥梁。其原始动机来源于在对比理论与实验数据方面的重要应用价值:无论是现有的还是未来的高能实验,都需要更加精确、快速地计算场论振幅;引力和弯曲时空场论的微扰计算对引力波、早期宇宙等物理也...
三维光子晶体由于其独特的光学性质而受到广泛关注,并在各个领域展现出广阔的应用前景。3D打印技术为构建复杂的三维光子晶体结构提供了可能。然而,常见的喷墨打印、直写打印以及熔融沉积方法会受限于构造三维结构的自由度、繁琐冗长的平衡着色过程及较弱的体积结构色性质,阻碍了其广泛应用。虽然有报道利用非连续的3D打印可以实现三维光子晶体的快速制备,但其粗糙的表面形貌和低保真性难以满足光学器件的要求。因此,如何通...
具有无序原子堆积排列和亚稳能量状态的非晶合金表现出诸如高强度、强耐腐蚀性和高表面活性等独特的机械、物理和化学行为。非晶合金成分和结构的广泛可调性为进一步改善物理和化学性质提供了多种可能途径,使非晶合金在催化领域具有广阔的应用前景。其中,铁基非晶合金在偶氮染料降解方面有显著的催化效率。由于晶相和非晶相的协同优势,通过在非晶基质中引入额外的晶相可以进一步提高催化性能。然而,传统快冷和退火诱导出的非晶-...

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