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中国科学院深圳先进技术研究院专利:一种量子产率的测试方法
阿哈罗诺夫-波姆(Aharonov-Bohm,简称AB)效应是一种量子力学现象,它深刻反映了经典理论和量子理论之间的联系。南开大学陈省身数学所理论物理研究室教授陈景灵课题组在国际上首次提出电子的“自旋矢势”假设,并以量子力学传统方式提出一个关于“自旋AB效应”的思想实验,可以用来检验自旋矢势是否存在。相关研究成果近日在线发表于国家自然基金委员会主办的《基础研究》。
国际反氢激光物理仪器(ALPHA)合作组织的科研人员使用欧洲核子研究中心(CERN)的新型ALPHA-g装置首次完成了重力对反物质运动影响的直接测量。结果证实,与物质一样,反物质受到重力作用会“向下坠落”。相关研究结果发表在《自然》杂志上。
2023年10月18日,中国科学院新疆天文台研究人员在蜘蛛脉冲星伴星磁场测量研究中取得重要进展,相关成果发表在《天体物理学》(ApJ, 2023, 955, 36)。该研究使用我国的500米口径球面射电望远镜(FAST)对蜘蛛脉冲星PSR J2051-0827进行观测,基于FAST高灵敏度的优势详细分析掩食附近的偏振变化细节,成功测量到法拉第旋转量的变化,为伴星存在磁场提供了直接证据。
量子自旋液体是一种特殊的量子物质形态。量子自旋液体的基本概念最早由P. W. Anderson于1973年提出。这种物质形态具有如下特点:降温至零温不会发生对称性自发破缺,即不存在长程序的有序结构;具有高纠缠度的量子态和新奇的任意子激发,在量子信息处理如拓扑量子计算方面具有潜在的应用价值;与传统的对称破缺有序相不同,量子自旋液体具有拓扑序,其描述超越了传统的Landau范式。在Alexei Kit...
稳态强磁场实验装置(SHMFF)用户中国科学技术大学闫文盛课题组与中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心盛志高课题组合作,利用SHMFF所属超导磁体SM1及超快光学等技术系统研究了二维Néel型反铁磁VPS3中的相干激子-磁子耦合效应。相关研究成果发表于国际材料学顶刊Advanced Materials。
本发明属于材料表面改性领域,涉及一种用于长管内壁镀膜的磁场和电场增强的电弧离子镀膜装置。通过在电弧离子镀过程中采用磁场约束和控制等离子体束流运动轨迹,在电弧离子镀沉积装置中设置两套磁场发生装置,一套放在真空室外的等离子体传输通道上,即用磁场对等离子体束流进行聚焦,约束等离子体束流传输时的横截面直径和传输效率,另一套放置于真空室内的管状工件外侧,引导等离子体束流沿着管状工件中心轴向方向扩散;在电弧离...
中国科学院金属研究所专利:一种磁场和电场增强的电弧离子镀长管内壁镀膜方法
中国科学技术大学郭光灿院士团队在量子密钥分发研究中取得重要进展。该团队韩正甫、王双、银振强、陈巍与合作者,提出了一种无需主动调制的新型量子密钥分发实现方案,并完成了实验验证,为实现高现实安全的量子密钥分发系统提供了新思路。9月13日,相关研究成果发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上。
黄兴奎,教授、硕士,荆楚理工名师,中国物理学会会员,农工党荆门市高教支部主委。主讲《量子力学》等专业核心课程。
中国科学院上海光学精密机械研究所桂有珍研究员团队提出了一个分析时间同步误差对双场量子密钥分发影响的理论模型。近期,相关研究成果发表在Physical Review A上。
量子自旋液体是一种特殊的量子物质形态。1973年,P. W. Anderson提出了关于量子自旋液体的基本概念。这种物质形态的特点有:降温至零温不会发生对称性自发破缺(即不存在长程序的有序结构);具有高纠缠度的量子态和新奇的任意子激发,在量子信息处理(如拓扑量子计算)方面具有潜在应用价值;与传统的对称破缺有序相不同,量子自旋液体具有拓扑序,描述超越了传统的Landau范式。在Alexei Kita...
量子自旋液体是一种特殊的量子物质形态。1973年,P. W. Anderson提出了关于量子自旋液体的基本概念。这种物质形态的特点有:降温至零温不会发生对称性自发破缺(即不存在长程序的有序结构);具有高纠缠度的量子态和新奇的任意子激发,在量子信息处理(如拓扑量子计算)方面具有潜在应用价值;与传统的对称破缺有序相不同,量子自旋液体具有拓扑序,描述超越了传统的Landau范式。在Alexei Kita...
量子态的高保真和快速读出是量子计算和通信的关键,也是量子纠错的先决条件。瑞典查尔姆斯理工大学的科研人员提出了一种结合两种微波技术的超导量子位读出方案:应用搁架技术减少读取过程中衰减误差,对读取谐振器进行双音激励以区分较高能级的量子位群。使用机器学习算法对双音测量结果进行后处理,进一步提高了量子态的分配保真度。执行单次频率复用量子位读取,读出时间为140ns,在不使用量子限制放大器的情况下,双态读出...
瑞典查尔姆斯理工大学的科研人员发现,双色泵浦输出的光束经约瑟夫森参量放大器后产生的微波频率梳中存在多组分纠缠。科研人员使用多频数字信号处理平台在传输线路中发现了64种相关模式,其中7种模式的子集被证明具有完全不可分特性,为验证多组分纠缠提供了依据。在不久的将来,这项技术可实现通过精确控制多个泵浦的振幅和相位来创建更多的多组分纠缠。研究结果发表在《物理评论通讯》。

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