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一秒究竟有多长,中国光钟团队将有自己的答案
...精度标准在很多领域都有重要应用,如果从1955年的铯束原子钟的实现算起,对它的不懈追求,已经持续了半个多世纪。基于拉比的设想,铯束原子钟成为第一个得以实现的原子钟,并得到了飞速发展。现在我们对于“秒”的定...……更多
...晶格中,利用一束预先锁定到超稳腔的超稳激光来探寻锶原子钟态跃迁,并实现了光钟闭环运行。通过两套独立的锶原子光晶格钟进行了频率比对测量,得到单套光钟的稳定度在10000秒积分时间达到了4×10-18,在47000秒达到了2.1×1...……更多
...“时间”赛跑的故事——从研发国内首台激光抽运小型铯原子钟、系列微型化铷原子钟,到承建增强型罗兰授时系统以及差分系统、甚长基线干涉测量网,科技工作者围绕“守时—授时—用时”时间频率产业链,不断突破关键核...……更多
...晶格中,利用一束预先锁定到超稳腔的超稳激光来探寻锶原子钟态跃迁,并实现了光钟闭环运行。通过两套独立的锶原子光晶格钟进行了频率比对测量,得到单套光钟的稳定度在10000秒积分时间被达到了4×10-18,在47000秒达到了2.1...……更多
使用量子计算工具增强的多集成原子钟
使用一种用于单个量子控制的新技术,可以使多个原子钟以不同的速率滴答作响,就像手表上的不同指针一样。在协同工作中,它们可以用来执行比任何一个时钟本身更好的计时。图片来源:Shaw et al.原子钟是一类利用原子共振...……更多
当我们揭开那神秘的面纱……
...们借助激光,用 LIGO 和 Virgo 引力波探测天线,用对光学原子钟频率的测量研究锶原子的跃迁,进而大幅提升了速度与时间的分辨率。”从爱因斯坦预测玻色-爱因斯坦凝聚,到人们在实验室里真正看到这种现象,整整花了75年时...……更多
量子暗态在降噪方面具有优势
...而不受超辐射的影响。图片来源:Steven Burrows/Rey Group虽然原子钟已经是宇宙中最精确的计时设备,但物理学家正在努力进一步提高它们的准确性。一种方法是利用时钟原子中的自旋挤压态。自旋挤压态是纠缠态,在这种态中,系...……更多
...新研究院获悉,该院研究员梅刚华带领团队研制出新款铷原子钟,测得秒级频率稳定度为9E-14(1E-14为百万亿分之一),百秒级频率稳定度为9E-15。这是目前国际上最高的铷原子钟短期稳定度指标。相关成果于近日发表于国际期刊《I...……更多
...术创新研究院获悉,该院梅刚华研究员团队研制的新型铷原子钟,秒级频率稳定度指标首次进入E-14(百万亿分之一)量级。相关论文近日发表在国际期刊《电气电子工程师学会仪器与测量学报》上。梅刚华介绍,频率稳定度是...……更多
实施量子互联网的新方法
...以便观察宇宙深处,或者可以非常精确地同步世界各地的原子钟,从而有可能研究全新的物理问题。在大多数情况下,与经典互联网完全相同的方式:使用光子。这些光子通过光缆传输。在经典的互联网中,使用了非常强的信号...……更多
明阳智能前三季度净利下滑
...采购份额占公司隔膜出货比例将达到30%-40%。天奥电子获原子钟大额订单11月28日,天奥电子 (002935.SZ)发布《关于签订重大合同的公告》,近期收到与特定机构客户签订的批生产合同,合同标的为XX铷钟模块,合同总金额约为1亿...……更多
大国基石 | 北斗巡天,定位时空兴百业
...定位、导航,因其卫星上有一块特殊的“表”,名叫星载原子钟。卫星导航利用无线电波传播来导航,无线电波以光速传播,要达到一米的测量精度,就要把光传播一米的时间测准,这只能靠原子钟。北斗三号卫星,全部装载国...……更多
科学家揭开电磁子的秘密:晶格振动和自旋如何相互作用
...子--固体中的混合激元方面取得了重大进展。他们揭示了晶格振动和自旋如何相互作用,原子运动先于自旋运动。这一发现对于用光超快控制磁性至关重要,对于理解高温超导等复杂物理过程也具有更广泛的意义。科学家们利用 ...……更多
中国科大团队发现 基于原子氢的氢治疗新策略
本文转自:合肥日报本报讯 记者从中国科大获悉,近日,该校江俊教授和王育才教授团队利用电子-质子共掺杂策略向WO3晶格中引入高还原性的原子氢,首次证明了生物还原性更强的原子氢能够实现氢气所不具备的广谱RONS清除...……更多
一种新的非费米液体
...方法是物理学的一个重要课题。 什么是相关平带烧绿石晶格发表在《自然物理》的一篇论文,作者发现了一种新的非费米液体,它是由一种特殊的晶格结构和电子相关效应共同作用产生的。这种晶格结构叫做烧绿石晶格,它是...……更多
神奇!敲击铁皮竟变盆子?金属拉伸之谜揭晓
...固时按照特定的方式排列成结晶体,形成具有一定规律的晶格。每个晶粒都由许多晶格单元组成,并且在结晶过程中形成了规则的晶体边界。当金属受到外力拉伸时,晶粒会发生重新排列。原先紧密排列的晶粒会沿着拉伸方向发...……更多
...发展的重要作用,依托中国电科院,建立以“三氢三铯”原子钟组为核心的国家电网守时系统,通过不断技术创新,搭建了国家电网四级时间频率同步体系,实现中国标准时间在电网侧设备间、系统间的传递和应用,目前已在用...……更多
...:消费日报华南理工大学材料科学与工程学院褚衍辉研究团队通过多尺度结构设计,成功制备了兼具超强力学强度和高隔热性的高熵多孔硼化物陶瓷材料。同时,该材料还展现出了2000℃高温稳定性。相关研究成果近日刊发于国...……更多
压一块铁皮就变盆子?金属拉伸背后的不可思议之处!
...,一探金属拉伸背后的不可思议之处。金属拉伸的原理:晶格结构发生变化金属的晶格结构 金属的晶格结构是指金属原子在晶体中排列的方式。晶格结构决定了金属的物理、化学性质和力学特性。金属通常具有紧密堆积的结构...……更多
量子信息技术引领新一轮科技革命迈入关键发展阶段(附图片)
...技术方向包括用于新一代PNT(定位、导航、授时)的光学原子钟、光学时频传输、原子陀螺仪与重力仪,以及用于高灵敏度检测与目标识别的光量子雷达、磁场精密测量、物质痕量检测等。从技术产业发展现状来看,量子时频基...……更多
大突破!中国研究团队成功制备全球首个石墨烯半导体!
...纪佩璇、李雅奇、李睿四人,其余多位署名作者主要来自中国天津大学研究团队,同时也有美国佐治亚理工学院教授沃尔特·德赫尔(Walter de Heer)带领的研究人员。 据了解,这项石墨烯半导体的研究是由天津大学团队作为主导完...……更多
科技圈沸腾!揭秘室温超导技术到底是什么?
...们在室温超导技术研究中取得了一些突破。例如,有研究团队成功实现了室温下的电子对耦合,并发现在合适的材料结构中,电子能够以高度稳定的方式形成库珀对,实现了室温超导的前景。室温超导技术的原理之一是电子对的...……更多
平面世界中的奇异物理学
...自由。在单层石墨烯中,碳原子被连接成蜂窝状的六边形晶格,电子可以在能带中自由游荡,这使它们具有超强的移动性。事实上,如果单层石墨烯没有任何缺陷,理论上电子几乎可以接近光速移动。但是,如果你拿两层石墨烯...……更多
时间迷局?宇航员待一天,地球过了多久?解密天人交错的奇妙现象
...名的实验之一是哈佛塔尔实验。这个实验利用了高精度的原子钟,将一个原子钟放置在地面上,另一个则放置在飞行的飞机上。通过比较两个原子钟的时间差异,科学家们成功地验证了相对论时间效应的存在。结果显示,由于飞...……更多
...和广谱覆盖范围也使得许多光子技术成为可能,包括光学原子钟、生物成像以及利用光计算和处理数据的计算机。 但目前最先进的锁模激光器仍然属于极为昂贵的、功率要求高的桌面系统,仅限于实验室使用。新研究的目标就...……更多
一箭双星 北斗升空
...组网卫星相比,这两颗卫星在全球短报文通信容量、星载原子钟技术、有效载荷智能化等方面,功能性能进一步升级,入网工作后将进一步提升北斗系统可靠性和服务性能,对支撑系统稳定运行和规模化应用具有重要意义,为下...……更多
科学家解密碳-12原子核的复杂结构
...国尤利希研究中心、土耳其加济安泰普伊斯兰科技大学、中国工程物理研究院研究生院、第比利斯国立大学和密歇根州立大学稀有同位素光束设施的研究人员利用核晶格有效场理论的 ab initio 框架计算了碳-12 的核态结构。碳-12 ...……更多
金属拉伸变盆子?不可思议的现象背后有何奥秘?
...伸变盆子的原因还与金属晶粒的运动有关。金属通常具有晶格结构,晶粒在拉伸过程中发生了运动。当金属受到外力拉伸时,晶粒之间会发生滑移、扩散和重塑等行为。这种晶粒的运动导致金属的细观结构发生改变,也是金属形...……更多
科学家提出低碳烯烃制备新路线,有望直接利用太阳光生产乙烯
日前,中国科学院理化技术研究所施润副研究员和团队,开创了一种温和条件下的全新低碳烯烃制备路线,揭示了光催化乙烷氧化脱氢反应机制,为页岩气的高效、绿色光催化转化与利用提供了新的理论依据。乙烯的生产是目...……更多
神奇的金属拉伸变换,为何压力下的铁皮都能变成盆子?解密秘密
...属是由网状排列的原子构成的晶体结构。金属的晶胞以及晶格中的原子数目取决于金属的类型。常见的金属晶体结构包括面心立方(FCC)、体心立方(BCC)和密排六方(HCP)。在这些晶体结构中,原子之间的结合力较弱,使金属...……更多
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AI大模型有望再扩1000倍!剑桥耶鲁康奈尔:PNN是变革关键
【新智元导读】最近,多个机构学者合著的一篇研究为AI的规模化指了一条新路:物理神经网络(PNN),这一新兴的前沿领域还鲜少有人涉足
2024-07-15 09:33:00
“猎鹰9”发射出故障 SpaceX火箭暂时停飞
新华社北京7月14日电由于美国太空探索技术公司(SpaceX)的“猎鹰9”号火箭近日发射时出现故障、未能将卫星成功送入轨道
2024-07-15 09:34:00
十年磨一剑 青年造新“星” 国产X射线偏振探测立方星研制团队年均30岁
团队成员讨论立方星交付对接事宜。研制团队供图团队成员在欧洲核子研究中心进行穿越辐射探测器束流实验现场调试。谢文锦/摄立方星交付现场
2024-07-15 09:34:00
MSRA:视觉生成六大技术问题
文生图、文生视频,视觉生成赛道火热,但仍存在亟需解决的问题。微软亚洲研究院研究员古纾旸对此进行了梳理,他认为视觉信号拆分是最本质的问题
2024-07-15 09:34:00
100%自主龙芯架构!北航成功流片两款CPU
快科技7月15日消息,近日,北京航空航天大学计算机学院基于龙芯中科的LoongArch龙架构指令集,成功流片Lain、EULA两款处理器
2024-07-15 09:35:00
要想保护耳朵健康,避免听力受损,做好这几件小事很有必要
人们实现对外部环境的感知,主要依靠两个功能,其一为视力,其二为听觉。从生理机制来看,听力是人类唯一无法通过身体主动阻塞的感知能力
2024-07-15 09:35:00
赌城“巨球”能放16×16K分辨率视频:150块RTX A6000显卡渲染而来
赌城拉斯维加斯的Sphere巨球相信大家都有所耳闻,它不仅外部有120个可编程LED灯珠,内部更有16x16K超高分辨率的LED穹形巨幕
2024-07-15 09:35:00
寿命长不长,看耳朵就知道?耳垂肉多的人更长寿?听听医生怎么说
在一家位于市中心的社区诊所,退休老人李大爷正在医生办公室里坐着。李大爷最近在电视上看到一个讨论,说是耳垂肉多的人寿命更长
2024-07-15 09:36:00
AI重磅!“它太危险了,不能公开发布”
据参考消息13日援引美国趣味科学网站7月10日报道,科学家称,微软公司开发的新型人工智能(AI)语音生成器“达到了与人类相当的水平……但它太危险了
2024-07-15 09:37:00
投资巨头高盛质疑 AI 投资回报:巨额投入能否换来光明未来?
IT之家 7 月 14 日消息,全球知名投行高盛 (Goldman Sachs) 近期对人工智能 (AI) 投资的回报率提出了质疑
2024-07-15 09:37:00
科学家首次确定了好奇心在大脑中产生的位置
好奇心是人类本质的一部分,驱使我们学习和适应新环境。科学家们首次确定了好奇心在大脑中产生的位置。这一发现是由美国哥伦比亚大学的研究人员发现的
2024-07-15 09:44:00
多位菲尔兹奖、图灵奖得主齐聚,2024国际基础科学大会开幕
新京报讯7月14日,2024国际基础科学大会开幕式及颁奖典礼在清华大学新清华学堂举办。2024国际基础科学大会由北京市人民政府
2024-07-15 09:45:00
国际基础科学大会开幕,姚期智等获本年度基础科学终身成就奖
7月14日,2024国际基础科学大会开幕式及颁奖典礼在清华大学举办。大会上颁发了2024年度基础科学终身成就奖和前沿科学奖
2024-07-15 09:46:00
通过相关噪声的相消干扰实现量子相干时间增加10倍
受到互相关噪声(蓝色和红色)影响的量子比特的布洛赫球。该方法对这种噪声进行破坏性干扰,从而获得卓越的性能。图片来源:Physical Review Letters (2024)
2024-07-15 09:46:00
新方法可以产生快速的跨国量子网络
为了使量子网络成为现实,芝加哥大学普利兹克分子工程学院江小组的研究人员提议使用带有间隔透镜阵列的真空密封管来构建长量子通道
2024-07-15 09:46:00