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脉冲星测时阵是选取一批在天空中呈现一定角度分布的毫秒脉冲星组成阵列,并进行长时间测时监测的射电观测方法,可用于探测纳赫兹引力波。脉冲星测时阵对于纳赫兹引力波的探测依赖于毫秒脉冲星的高精度测时,因此对测时噪声的研究非常重要。测时噪声的起源非常复杂,与脉冲星自身的不稳定性、信号在星际介质中传播过程和观测设备等有关。其中,在短时标情况下,辐射计噪声、抖动噪声和闪烁噪声是三类主要噪声,这三类短时标噪声的研...
2024年4月1日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所纳米材料与器件实验室丁古巧团队在石墨烯量子点制备及荧光机制研究方面取得进展。该工作深化了关于石墨烯量子点发光机理的认知,阐释了多变量体系下机器学习辅助材料制备成果所包含物理内涵。相关研究成果以Precursor Symmetry Triggered Modulation of Fluorescence Quantum Yield in Gra...
2024年3月23日,中国科学院上海天文台研究员袁峰带领的国际团队,以M87星系中心超大质量黑洞的喷流为研究对象,针对当前重要的两种黑洞喷流模型的正确性,开展了研究。 黑洞是宇宙中奇特的天体,具有超强的引力,以至于在黑洞半径内连光都无法逃脱它的引力束缚。100多年前的天文学家通过观测发现,在黑洞半径之外距离很近的地方,黑洞能够以接近光速的速度向外喷射出包含物质和能量的强大外流——喷流。喷流如何形...
2024年3月4日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心凝聚态理论与材料计算重点实验室T01组王玉鹏研究员, 陈澍研究员和曹俊鹏研究员指导博士研究生郑铭宸,和西北大学乔艺(原T01组博士后)合作,在非厄米多体系统的严格解研究领域取得了重要进展。在量子反散射方法的框架下,他们成功构建并严格求解了单向跳跃的玻色哈伯德模型,并利用该模型的解析结果深入研究了可积非厄米玻色哈伯德模型中的超流-莫...
2024年2月底,新疆天文台脉冲星研究团组王双强副研究员科研成果文章《Change of Rotation Measure during the Eclipse of a Black Widow PSR J2051-0827》(ApJ, 2023, 955, 36)被美国天文学会(AAS) Nova网站遴选为研究亮点,以“Magnetic Last Moments”为题在网站头条报道,同步转载AA...
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、荣星等人在单自旋体系中系统研究了对称性与高阶非厄米奇异点结构的关系,并成功观测到了一类高阶非厄米奇异点结构。该研究成果以“Third-order exceptional line in a nitrogen-vacancy spin system”为题,于2024年1月15日在线发表在《Nature Nanotechnology》上。
超固态是一种在接近绝对零度时涌现的新奇量子物态,兼具固体和超流体这两种看似矛盾的特征。超固态自20世纪70年代作为理论猜测提出以来,除了冷原子气的模拟实验外,科学家尚未在固体物质中找到超固态存在的可靠实验证据。中国科学院大学教授苏刚、中国科学院物理研究所研究员孙培杰、中国科学院理论物理研究员所李伟、北京航空航天大学副教授金文涛等组成的联合研究团队,在钴基三角晶格量子磁性材料中,通过理论和实验研究结...
莫尔超晶格是一类新兴的人工量子超材料,其为能带调控、光和物质相互作用、以及全新的物理现象和器件架构提供了可能。例如,莫尔超晶格中形成的平带可极大增强电子关联相互作用,导致众多新奇的拓扑和关联电子态:莫特绝缘态、激子绝缘体、铁电序、魏格纳晶态、非常规超导、轨道磁性和分数量子反常霍尔效应等。虽然在过去5年左右的时间里,人们已经以前所未有的速度见证了丰富多样的新奇莫尔电子、光电子特性,但到目前为止,这些...
在太阳风从日冕流向行星际的过程中,太阳风会由磁能主导转变为由动能主导,表现为其速度超过当地的阿尔芬波速度。阿尔芬表面是太阳风由亚阿尔芬速度转变为超阿尔芬速度的分界面,也是日冕与行星际空间的分界面。亚阿尔芬速太阳风和超阿尔芬速太阳风应具有不同的性质。同时,日冕加热与太阳风加速被认为主要发生在阿尔芬表面以下。因此,对亚阿尔芬速太阳风性质的研究和对阿尔芬表面的位置的推断都具有重要的科学意义。
镍合金具有抗腐蚀、抗氧化、抗辐照、高强韧性等优异的冶金物理化学性能,其中Ni-Cr合金是非常核心的一类体系,其工业牌号(比如Inconel、Incoloy、Nimonic、Waspaloy等)的研发历史已逾百年。Ni-Cr合金表面会自发生成保护性的钝化膜(比如Cr2O3和NiO),使其能有效抵御各种苛刻使役环境(比如高温气体/熔盐、海洋、核设施环境、催化/电池电解液等)的侵蚀。钝化膜的生长规律紧密...
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》。
单分子量子纠缠首次实现     单分子  量子纠缠  量子力学       < 2023/12/12
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》。
2023年12月7日,中国科学技术大学潘建伟、张强等,联合上海交通大学、清华大学、南方科技大学等,首次实现了一套以器件无关量子随机数产生器作为熵源,以后量子密码作为身份认证的随机数信标公共服务,将其应用到零知识证明(ZKP)领域中,消除了非交互式零知识证明(NIZKP)中实现真随机数的困难所带来的安全隐患,提高了NIZKP的安全性。相关研究成果发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。
火星是地球的近邻,被认为是太阳系中气候最为接近地球的星球。与地球不同,火星当前不存在类似地球那样的全球性偶极磁场(图1)。由于缺乏全球磁场的保护,外部太阳风可直接轰击火星大气,并剥蚀火星大气粒子致其逃逸,使得当前火星的气候环境比地球恶劣得多。而火星表面残剩的岩石磁场表明,至少在37亿年前火星具有如同地球一样的全球偶极磁场,并可能拥有适合生命生存的宜居环境。因此,一般认为,当前火星就是地球未来演化的...

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