• 我的订阅
  • 头条热搜
...述为一种可以通过其物质成分控制的光量子流体。最近,研究人员通过引入一种在室温下对“液态光”凝聚体进行主动空间控制的新方法,向前迈出了里程碑式的一步。这一进展的不同之处在于,它能够在不依赖于通常使用的极...……更多
OpenAI推出用户自定义版ChatGPT
...创新和突破,为其创造了巨大的商业价值和社会效益。3.室温操纵量子光流体实现突破根据发表在最新一期《物理评论快报》上的论文,俄罗斯科尔科沃科学技术研究院物理学家团队在室温量子光流体(又名极化凝聚体)的空间...……更多
超越传统量子极限:利用太赫兹光脉冲实现动态多铁性
...构具有特定的声子模式,可以用太赫兹电场共振驱动。 研究人员进行了一项开创性的实验来证明 STO 中的动态多铁性。他们用强烈的圆偏振太赫兹电场照射 STO 样品。这种特定类型的光会激发 STO 晶格内的特定红外活性声子模式...……更多
传感技术重大突破:在室温下实现超过100纳秒的量子相干性
...中,由九州大学工程学院 Nobuhiro Yanai 副教授领导的一组研究人员与九州大学 Kiyoshi Miyata 副教授和神户大学 Yasuhiro Kobori 教授合作,报告称他们已经实现了量子相干性在室温下:量子系统随着时间的推移保持明确状态而不受周围...……更多
...最低温度下,当它转变为超导体时,电阻再次直线下降。研究人员表示,尽管有这种复杂性,但磁阻却极其简单。无论电流或磁场的排列方向如何,它基本上是相同的,并且从室温到超导转变温度一直遵循完美的线性温度依赖关...……更多
突破性纳米腔重新定义光子极限,为量子光学新应用打开大门
...。与以前不同,此次研究利用了一种新的间接限制机制。研究人员在金衬底上钻了纳米腔。打孔后,他们将二维材料六方氮化硼转移到金衬底上方。六方氮化硼可帮助实现双曲声子极化激元的电磁激励过程。当极化子从金衬底边...……更多
室温下的量子行为:当激光使材料具有磁性时
...摩大学、北欧理论物理研究所和威尼斯卡福斯卡里大学的研究人员首次成功地证明了激光如何在室温下诱导量子行为,并使非磁性材料具有磁性。这一突破有望为更快、更节能的计算机、信息传输和数据存储铺平道路。在几十年...……更多
物理学家追踪维度的持续变化如何影响超流体的集体性质
...斯布鲁克大学实验物理系和日内瓦大学量子物质物理系的研究人员在一项联合实验理论工作中揭示了这种行为。在超流体和量子简并状态下的降维和超低温量子系统已成为一个丰富的研究领域。二维超流体可能包含拓扑激发,相...……更多
“这最终是关于预测一切”——理论可能是寻找量子材料的地图
...那样做,”理论家说。理论上的捷径避免了细节中的魔鬼研究人员解释说,量子粒子在其系统中的相互作用和运动是如此复杂,以至于即使是当今世界上最强大的超级计算机也只能同时对十几个粒子进行计算。同时,一个原子由...……更多
稀有气体纳米团簇室温成像实现,有望促进量子信息技术发展
...了直接成像,发现这些团簇会旋转、跳跃、生长和收缩。研究人员表示,下一步将研究不同稀有气体纳米团簇的性质,以及它们在低温和高温下的行为。由于稀有气体广泛应用于光源和激光器内,最新结构将有望在量子信息技术...……更多
科学家发现了一种隐藏的电子态
...洛文尼亚约瑟夫·斯特凡研究所和法国巴黎萨克雷大学的研究人员利用国家同步辐射光源 II (NSLS-II) 的配对分布函数 (PDF) 光束线联系了专家,该光源是美国能源部 (DOE) 位于 DOE 布鲁克海文国家实验室的科学用户设施办公...……更多
科学家制备2英寸二硫化钼单晶薄膜,推动亚纳米芯片走向实际应用
...成具有原子级平整界面的人工量子材料——莫尔超晶格。研究人员表示,莫尔超晶格可以为能带调控、光和物质相互作用、以及全新的物理现象和器件架构,提供前所未有的机会。例如,莫尔超晶格中形成的平带,可以极大增强...……更多
一种在光子芯片内精确居中量子点的方法
...非常精确地对齐。美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究人员及其同事现在已经开发了光学显微镜的标准和校准,允许量子点与光子元件的中心对齐,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...……更多
缤纷量子点:绘制绚丽纳米世界
...预测纳米粒子中可能会出现与尺寸相关的量子效应,无数研究人员为之着迷并努力尝试在现实中展示。但说起来容易做起来难,因为这需要“雕刻”一个比针头小100万倍的结构。在当时,技术水平不可能完成这一任务。直到20世...……更多
【科学强国】量子热背后的冷思考
...统,通过对随机电场探测展示了这种新的量子传感范式。研究人员介绍,这一成果展示了基于量子技术的超高灵敏度缺陷探测,甚至在1000亿个正常原子中出现一个缺陷,也能探测到。这要比目前最灵敏方法的探测极限提升两个...……更多
量子柴郡猫研究发现粒子毕竟无法从其特性中分离出来
...消失,只留下它的笑容。同样,在2013年的一篇论文中,研究人员声称量子粒子能够从它们的特性中分离出来,这些特性沿着粒子不能的路径传播。他们将其命名为量子柴郡猫效应。此后,研究人员声称进一步扩展了这一点,在...……更多
里程碑式突破!中国科学家实现化学反应立体动力学精准调控
...果是反应动力学领域里程碑式的突破。中科院大连化物所研究人员在控制氢分子化学键取向的激光器前工作。中科院大连化物所 供图中科院大连化物所联合团队介绍说,化学反应的实质是原子、分子等微观粒子相互碰撞并引发...……更多
无毒量子点为消费电子产品用CMOS短波红外图像传感器铺平了道路
...使用。在发表在《自然光子学》上的一项研究中,ICFO的研究人员Yongjie Wang,Lucheng Peng和Aditya Malla由ICFO Gerasimos Konstantatos的ICREA教授领导,与来自Qurv的研究人员Julien Schreier……更多
《自然》论文被撤稿,迪亚斯否认8名合著者
...迪亚斯及其合著者的反对,最终撤回了这篇论文,理由是研究人员在数据处理方面存在违规行为,削弱了他们对这些研究结果的信心。2023年8月,迪亚斯于2021年发表的一篇描述硫化锰的电学性质的论文被《物理评论快报》撤回,...……更多
在波导中达到声音的量子基态:科学家更近了一步
...的光纤来说,这还是不可能的。现在,斯蒂勒研究小组的研究人员已经向这一目标迈进了一步。 在他们最近发表在《物理评论快报》上的研究中,他们报告说,他们能够使用激光冷却将最初在室温下将光纤中的声波温度降低219 ...……更多
哈佛大学团队成功研制“高温”超导二极管
...,现在是麻省理工学院的博士后研究员。在本次试验中,研究人员使用了超纯氩(IT之家备注读音:yà)氩气中的无空气低温晶体操纵方法,在铜酸盐的两层极薄的铋锶钙铜氧化物(BSCCO)之间设计了一个干净的界面。超导体通...……更多
...子对撞机(RHIC)上螺旋径迹探测器(STAR)的碰撞实验,研究人员发现接近光速的金核-金核对撞,形成的夸克物质中产生的?拚介子表现出新的“整体极化”现象。即非对心的相对论重离子碰撞,会沿着反应平面法线方向产生巨...……更多
科学家证明多元宇宙可能存在,那么母宇宙究竟是什么样的呢?
...低且相同的量子态,这现象被称为波色-爱因斯坦凝聚。研究人员在这些凝聚云中还观察到微型真空气泡的形成。从数据上来看,这些微型真空气泡与宇宙泡沫的产生类似。目前,科学家们正在使用钾原子进行类似实验,并计划...……更多
科学家用中性原子制备量子处理器,实现6100个量子比特
...实验室发布了迄今为止世界上最大规模的量子计算平台。研究人员展示了用 12000 个光镊阵列捕获 6100 个中性原子,实现退相干时间 12.6 秒,并且,达到了 23 分钟的真空寿命。该结果一经发布,马上在学术界和工业界引起了震动...……更多
化学反应研究不再像“抽盲盒”
...像“抽盲盒”科学家实现对氢分子的立体动力学精准调控研究人员在控制氢分子化学键取向的激光器前工作。受访者供图■本报见习记者 孙丹宁化学反应无处不在,在化工生产过程中,工程师通过添加催化剂,改变化学过程的...……更多
寻找量子幽灵
...一个马约拉纳费米子。通过将电子约束在平坦的表面上,研究人员可以诱使这些电子按照特定的编排跳集体舞,这种集体舞的编排使得整体的运动展现为马约拉纳粒子的样子,就像天空中鸟群的波动可能看起来像是一条在天上游...……更多
科学家在拓扑绝缘体器件中发现奇异的量子干涉效应
...了近二十年的铋基材料的平衡点。使用扫描隧道显微镜,研究人员观察到清晰的量子自旋霍尔边缘状态,这是拓扑系统中唯一存在的重要特性之一。这需要额外的新仪器来独特地隔离拓扑效应。尽管铋具有这样的量子态,但材料...……更多
材料分析的新进展:以更高的分辨率和效率探测电子自旋态的好处
...据处理技术开辟了新的机会。日本国立材料科学研究所的研究人员Koichiro Yaji和Shunsuke Tsuda开发了一种改进的显微镜,可以可视化材料中电子自旋态的关键方面。他们的研究发表在《先进材料科学与技术:方法》杂志上。电子的量...……更多
氢氖混合冰粒成功冷却1亿摄氏度等离子体
...院和国家自然科学研究所国立聚变科学研究所(NIFS)的研究人员发现,通过向氢冰颗粒中添加约5%的氖,可使等离子体在其表面下更深入冷却,比注入纯氢冰颗粒更有效。通过利用NIFS大型螺旋设备诊断的理论模型和实验测量,...……更多
...个名为西蒙斯天文台的阵列,预计将于2024年年中完工。研究人员将CMB-S4设想为西蒙斯天文台的放大版,将在本世纪30年代中期开始观测。此外,深部地下中微子实验(DUNE)已经在建设中,预计将于本世纪30年代初完成。在2014年...……更多
更多关于科技的资讯:
iQOO Neo9S Pro+为什么可以做到轻薄长续航:蓝海电池技术解析
iQOO Neo9S Pro+作为一款定位高端的智能手机,在电池和充电技术上进行了大量创新,力求为用户带来更好的使用体验
2024-07-17 00:17:00
曝iPhone 17 Pro无缘台积电2nm 业内人士:等iPhone 18
快科技7月16日消息,业内人士手机晶片达人爆料,台积电2nm上量要到2025年底,iPhone 17根本赶不上,iPhone 17的处理器还是用3nm
2024-07-17 00:17:00
同档最好的OLED屏!荣耀平板MagicPad2上手
荣耀平板MagicPad系列凭借其卓越的屏幕品质和前沿的智慧办公应用,近些年在竞争激烈的平板市场中脱颖而出,得到不少消费者的喜爱与认可
2024-07-17 00:17:00
2个紧急救援指南,让你在联系人丢失的困境中迅速找回出路
手机联系人如同我们现实生活中的朋友圈,一旦失去,仿佛整个社交世界都陷入了混乱。该怎样找回手机联系人呢?今天就为你送上2个紧急救援指南
2024-07-17 00:46:00
小心僵尸蜘蛛!疯狂科学家将死蜘蛛改造成死灵机器人 充当机械爪
这个世界总有那么多“疯狂”的科学家,当我们认为,死亡就是一个生命的终结时,他们却认为可以将尸体和机器人结合,最后“复活”
2024-07-17 00:47:00
卢伟冰首晒小米MIX Fold 4真机:揭秘三大核心技术突破
快科技7月17日消息,小米MIX Fold 4将于7月19日正式发布,该机将是小米有史以来最先进、最精密、最轻薄的满配大折叠屏旗舰
2024-07-17 00:47:00
国产手机界的三大巨头纷纷选择豪威主摄作为核心摄影硬件
国产手机界的三大巨头华为、荣耀和小米,在即将到来的年度旗舰机型上,华为Mate70系列,荣耀Magic7系列,以及小米15系列
2024-07-17 01:43:00
三星galaxyzflip6带来哪些新功能?
在人工智能的浪潮下,三星今年年初以创新的GalaxyAI,成功打破了智能手机行业发展中的瓶颈,让用户感受到了前所未有的移动AI体验
2024-07-17 03:46:00
当业绩增速出现放缓,迪卡侬试图寻找到新的增量。7月16日,北京商报记者获悉,迪卡侬成立了一家名为Decathlon Pulse的投资子公司
2024-07-17 01:04:00
溴酸盐争议背后:瓶装水市场暗流涌动
7月16日,针对前一天香港消费者委员会(以下简称“香港消委会”)发布的瓶装水产品溴酸盐含量检测情况,受到波及的两大瓶装水巨头农夫山泉和百岁山纷纷回应
2024-07-17 01:04:00
美光发布全新256GB MRDIMM内存:AMD提出 却仅支持Intel
快科技7月17日消息,美光宣布推出全新的MRDIMM DDR5内存条,目前已经出样,可为AI、HPC应用提供超大容量、超高带宽
2024-07-17 01:17:00
iPhone 16前菜!苹果HomePod mini午夜色开售:749元
快科技7月17日消息,今日,iPhone 16系列“前菜”——苹果全新午夜色HomePod mini开售,价格仍为749元
2024-07-17 01:17:00
微软笔记本电脑与三星台式电脑的区别
在当今数字化时代,电脑作为我们工作、学习、娱乐的重要工具,其选择与配置直接关乎到我们的使用体验和效率。微软笔记本电脑以其卓越的便携性与创新设计闻名
2024-07-17 01:48:00
小米平板7系列最新进展:搭载大尺寸oled屏幕
小米平板7系列最新进展曝光:搭载大尺寸OLED屏幕,核心由骁龙8Gen3移动平台提供强劲支撑。该系列平板特别针对车载场景进行了适配优化
2024-07-17 01:48:00
苹果手机的微信分身功能,你了解多少?
苹果手机如何开通两个微信?方法教程来了!随着科技的不断发展,手机已经成为我们生活中不可或缺的一部分,其功能也在不断丰富与完善
2024-07-17 01:49:00