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用激光测量电子的自旋:一项精确到千分之三的壮举
...,而13.5%的电子的自旋是向下的。这个结果的精度达到了千分之三的水平,这是有史以来用康普顿散射测量电子束极化度的最高精度,超过了之前的世界纪录,这个精度已经达到了未来的一些重大实验的要求。这项实验是一个物...……更多
爱因斯坦的预言意味着宇宙中可能存在罕见的引力激光器
...才能引起极其细微的长度变化,大约相当于一个原子核的千分之一。为了探测到这样的变化,科学家们建造了一些巨型的引力波探测器,比如美国的 LIGO、欧洲的 VIRGO、日本的 KAGRA 等。这些探测器利用激光的干涉原理,来测量两...……更多
杰斐逊实验室用创纪录的电子自旋测量揭开物理学的新前沿
...核物理学家打破了一项有近 30 年历史的电子束平行自旋测量记录--简称\"电子束偏振测量法\"。对电子束极化的测量是有史以来最精确的,这一成就为杰斐逊实验室的高调实验奠定了基础,而这些实验可能会为新的物理学发现打...……更多
量子计算机新突破:激光技术让量子比特精准连接,未来有何影响?
...联网。图释:艺术描绘了一种使用超快激光脉冲(飞秒或千分之一秒)在硅的特定位置创建高质量色中心(量子比特)的新方法。右上角的插图显示了来自量子比特的实验观察到的光信号(光致发光),其结构显示在底部。图片...……更多
一种在光子芯片内精确居中量子点的方法
...件的中心对齐,误差在10到20纳米(大约是一张纸厚度的千分之一)以内。这种对准对于利用量子点发出的辐射来存储和传输量子信息的芯片级设备至关重要。该研究发表在Optica Quantum上。NIST研究人员首次在光学显微镜的整个图...……更多
相干双光子激光雷达的突破克服了距离限制
...3602新的研究揭示了光探测和测距(LIDAR)技术的进步,在测量远程物体的距离方面提供了无与伦比的灵敏度和精度。这项研究发表在《物理评论快报》上,是韩国POSTECH的Yoon-Ho Kim教授小组与朴茨茅斯大学量子科学与技术中心合作...……更多
当我们揭开那神秘的面纱……
...塞尔日·阿罗什),因为他提出了突破性的实验方法,使测量和操控单个量子体系成为可能。近日,阿罗什来到浙江大学海外名师大讲堂第140场暨求是大讲堂第3讲,在近两个小时的课堂上,讲述了Reflections on My Scientific Career Devote...……更多
科学家研发紫外双光梳光谱新方法,开启精密光谱和生医传感新应用
...究、基础物理和量子电动力学验证、基本常数确定、精密测量、光钟、大气化学和天体物理光谱、强场物理等方面,紫外光谱学均具有关键的研究意义。本次成果的主要意义聚焦在紫外精密光谱和基础物理研究领域。此外,由于...……更多
聚“光”成炬  以新致远(走进产业地标·在高新区感受新质生产力)
...关键指标达到国际领先水平,带动光子在消费电子、传感测量、智能终端等前沿领域深入应用。眼下,新的生产基地正在丝路科学城加紧建设,项目竣工投产后,预计年产量达9.7万片,年产值达3亿元。筑起暖巢,引凤来栖。超...……更多
...组亮相展会。“仕佳光子作为全球光通信行业、精密光学测量及传感领域有源无源器件及模组的核心供应商,今年是第七次参加大会,希望通过宣传和交流,吸引更多专业型人才加入公司。”吴卫锋说。仕佳光子深耕光通信行业...……更多
...远程传送、不可破译的信息传输、前所未有的计算能力和测量能力等。这就是新兴的量子信息科学,被称为第二次量子革命。具体而言,它分为量子通信、量子计算、量子精密测量三大部分。说到量子通信,中国走在世界前列。...……更多
激光成为世界高科技竞争的又一角逐场
...部分集中于同一模式,从而显著提升基于衍射传输和干涉测量的分辨率和精度。硬X射线自由电子激光装置世界上第一台硬X射线自由电子激光装置是由美国斯坦福线性加速器中心(SLAC)建造的硬X射线自由电子激光器。直线加速...……更多
...存在自启动困难,且缺少合适的滤波器及实时、单次实验测量手段,很难对其进行复杂光学超快过程的实时光谱测量。该研究团队创新性地提出研制全光纤、波长随温度连续且精确可调的温度敏感带通滤波器,并将其应用于Mamysh...……更多
...光纤激光器”“多功能宽谱激光美容仪”“相干衍射面形测量仪”等28个项目,最终16个科技成果项目进入决赛。参赛选手通过“10+5”(10分钟路演与5分钟问答)环节,从项目背景、研究内容、技术创新和风险评估等方面争分夺...……更多
纠缠光子首次帮助测量地球的自转速度
维也纳大学的物理学家首次使用量子“纠缠”光子测量了地球的自转速度。令人惊讶的是,这种方法比传统方法(在萨格纳克干涉仪内使用光粒子)精确一千倍。事实证明,我们星球绕地轴的速度为 452 m/s,略有误差。自上世纪...……更多
...短脉宽和高空间分辨率,通过时间分辨的光谱、电子能谱测量及成像等技术手段,面向基础研究领域的一系列重大科学问题,对包括高速光电器件、超导材料、光伏发电、光合作用等领域的深层次超快动力学过程展开探索。据了...……更多
...州大学、苏州科技大学分别与行业龙头企业合作建立先进测量融合发展中心、海洋信息技术与装备产业联盟、太湖光子中心前沿技术研究院,进一步推动光子领域产学研一体化发展。近年来,苏州积极布局光子产业,把光子列为...……更多
真空不空!如何从真空中产生物质?
...呈现4阶余弦振荡,这是真空双折射现象的有力证据。该测量是人类首次在地球上通过实验观测到真空双折射现象。此外,真空的涨落还可能产生正反夸克对,这就涉及到了强相互作用真空,即量子色动力学(QCD)真空。对于量...……更多
探索激光“智”造新思路,汉诺威深圳激光展首日人气爆棚!
...造”、“激光器与光电子”、“激光智能制造”、“测试测量”与“工业互联网应用场景”五大主题板块焕新亮相,携手大族、邦德、锐科、普雷茨特、创鑫、海目星、凯普林、深圳技术大学、鑫全利、海天激光、深大展团等企...……更多
军用级“量子激光器”使用纠缠光子,亮度将超过传统激光束
原型量子光子二聚体激光器使用纠缠来绑定光子,并提供强大的集中光束,可以穿透像浓雾这样的恶劣天气。研究人员正在开发一种新的军用级“量子激光器”,它可以穿透雾,并在远距离上工作。美国国防高级研究计划局(DA...……更多
史上首次,物理学家实现了“时间翻转”
...同时,如果光子通过两个时空几何的真正叠加,光子的可测量属性会发生完全相同的变化。在量子世界中,没有超越可测量范围的现实。物理学家们希望,设计出同时双向流动的量子电路的能力,可能会为量子计算、通信和计量...……更多
...力发电机上,相当于一个大型物联网的高端传感器,通过测量采集各种风场信息,在后台计算出最佳受力面,能够在风到达之前迅速调整涡扇至迎风方向。”□本报记者 师喆从2011年的神舟八号,到2022年的神舟十五号,飞船与空...……更多
新型量子传感器打破了使用纠缠的光学测量的局限性
...一种新型量子传感器技术,该技术允许利用量子纠缠现象测量可见光在红外区域的扰动。这将实现低成本、高性能的红外光学测量,而这在以前是提供高质量结果的局限性。这项工作发表在《量子科学与技术》杂志上。当一对光...……更多
本文转自:科技日报光子芯片上掺铒波导激光器面世可用于传感、电信、医疗诊断和消费电子领域【总编辑圈点】科技日报北京6月12日电 (记者张梦然)瑞士洛桑联邦理工学院研究人员研制出有史以来第一个芯片集成的掺铒波...……更多
...激光驱动下的固态二能级辐射子动态共振荧光光谱的实验测量和按需调控。相关研究成果近日发表于《自然-光子学》。二能级辐射子的共振荧光是量子光学理论与实验研究中的重要课题,在现代光量子信息技术发展过程中扮演...……更多
...能制造、飞秒光梳及应用、原子分子精密光谱、量子精密测量与器件、光谱感测及应用、太赫兹科学与技术、生物医学光子学、光子探测与计算成像、红外光子学与器件、光场调控及应用、集成光子与光子计算以及拓扑光子学与...……更多
...产业创新集群蓬勃发展。一束光,可以做什么?道路上,激光雷达可以成为车辆的“眼睛”,精确感知道路环境;厂房中,飞秒激光可以成为最细的“刀”,雕刻出高精细的曲线;实验室内,一束光通过高精度显微镜成为“镊子...……更多
量子雷达:洞察千里的“火眼金睛”
...电磁场的微观量子和量子态操作与控制,实现物体探测、测量和成像的远程传感器系统。简单地说,量子雷达就是一种利用量子现象,进行目标状态感知和信息获取的特殊传感设备。曾有国外媒体报道,量子信息技术的出现,有...……更多
可以粉碎光子?
...灭,因为它所需的输入能量很低,因此不需要昂贵的脉冲激光器。相反,可以使用低功率激光器甚至强度类似激光笔的发光二极管。同样重要的是,他们使用的材料更充足。这一系列特点让这种技术更容易实现商业化。要理解三...……更多
通过光子介导的纠缠生成原子系综的图态
...然图状态已经显示出增强某些量子信息处理和基于量子的测量工具的潜力,但为任意图生成它们具有挑战性,因为它需要对产生纠缠的相互作用进行高度控制。斯坦福大学和SLAC国家加速器实验室的研究人员演示了原子自旋系综...……更多
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中新经纬3月3日电 深圳市工业和信息化局网站3日公布《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025—2026年)》(下称《行动计划》)
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2月28日,苏州工业园区低空经济代表企业苏州加乘科技有限公司与中国移动苏州分公司在SISPARK (苏州国际科技园)旗下载体——苏州人工智能产业园签署战略合作协议
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2月28日,德州市家电等消费品以旧换新“进社区”活动二月份总结暨三月份动员会在澳德乐大酒店召开。会议全面总结二月份活动成效
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本文转自:人民网人民网北京3月3日电 (记者许维娜)当前,全民健身的理念日益深入人心。随着人们生活水平的提高,大众对健康生活方式的追求愈发强烈
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