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本文转自:科技日报首个室温拓扑量子模拟器问世有助研究物质和光的基本性质科技日报讯 (记者张佳欣)美国伦斯勒理工学院研究人员制造出首个在室温下运行的强光物质相互作用拓扑量子模拟器,其宽度与人类发丝相当。...……更多
微观奇迹:可能改变量子研究与激光技术的光子拓扑绝缘体
...个在室温下运行的强光-物质相互作用体系中的拓扑量子模拟器设备,彻底改变了量子研究和激光效率,使先进的研究更容易获得。研究中开发的光子拓扑绝缘体效果图。资料来源:伦斯勒理工学院伦斯勒理工学院(Rensselaer Polyte...……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
...联绝缘态。通过此,该团队揭示了层杂化的 SU(4)量子模拟器。 不同于人们之前在二维半导体莫尔异质结系统中研究较多的 SU(2)关联物理现象,SU(4)量子模拟器将有望实现包括轨道选择的莫尔绝缘相、手性自旋液体等一...……更多
...需要复杂的调控,目前难以实现。因此,高度可控的量子模拟器为研究拓扑现象提供了新的途径。研究中,通过使用在超高真空环境束缚的铍离子,结合微波、射频等的精准调控,构建多能级的量子体系,可以有效地观测自旋为...……更多
物理学家首次在量子设备中证明了非阿贝尔任意子的存在
...一个重要的里程碑,它展示了离子阱作为一种强大的量子模拟器和量子计算机的潜力,它也为未来的量子技术的发展和应用提供了新的可能性和方向。来自:万象经验 ……更多
拿下量子模拟“圣杯”,首次实现光子的分数量子反常霍尔态
...子霍尔态展现出非平庸的多体纠缠,对其研究所衍生出的拓扑序、复合费米子等理论成果逐渐成为多体物理学的基本模型。与此同时,分数量子霍尔态可激发出局域的准粒子,这种准粒子具有奇异的分数统计和拓扑保护性质,有...……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
电子沿对称性允许的样品铰链拓扑运动的量子干涉示意图。图片来源:Shafayat Hossain,普林斯顿大学扎希德·哈桑(Zahid Hasan)小组的博士后研究员在一项新颖的实验中,物理学家在基于拓扑绝缘体的器件中观察到了由于Aharonov-Boh...……更多
子空间对称性保护拓扑态研究获突破
本文转自:中国科学报对称性保护的拓扑相中关于扰动的分类示意图。 南开大学供图本报讯(记者陈彬 通讯员戴建芳)南开大学教授陈志刚课题组与国外学者合作发现, 即使系统不再具有量子化的拓扑不变量和某种整体对称性...……更多
PRL:超对称波导完美激发拓扑态
...、祝世宁课题组通过超对称变换方案,实现了一维晶格中拓扑态的完美激发,并在硅波导阵列中实验展示了SSH模型拓扑边界态的宽带高效激发。图1.超对称波导完美激发拓扑零模示意图光学拓扑态通常出现在拓扑相不等价的界面...……更多
中国科学家首次实现光子的分数量子反常霍尔态
...算优越性”。 此前,国际上已经基于其开展了一些合成拓扑物态、研究拓扑性质的量子模拟工作。然而,由于以往系统中耦合形式和非线性强度的限制,人们一直未能在二维晶格中为光子构建人工规范场。为解决这一重大挑战...……更多
...质,它们存在于与周围环境有能量交换的开放系统中,是拓扑物理重要的研究对象。在前期工作基础上,研究组巧妙地引入一个参数赝动量,并在人工轨道角动量与参数赝动量构成的二维动量空间中构建了狄拉克点,进一步在人...……更多
本文转自:科技日报◎本报记者 陆成宽“拓扑电子态的发现和研究,不仅深刻地改变了人们对物态的认识,而且为低能耗电子器件等变革性技术的发展带来无限可能。”中国科学院院士方忠在接受记者采访时介绍,国际上拓扑...……更多
北大成功开发可编程拓扑光子芯片 2712个元件综合性能优异
...队与合作者成功开发了一种基于大规模集成光学的可编程拓扑光子芯片。该芯片在11mm×7mm的面积内,单片集成了2712个元件,包括96个高品质因子微环阵列和300个可任意独立调控的光学相移器与干涉仪。通过对该拓扑芯片进行快速...……更多
...直接观察到了欠掺杂的YBa2Cu3O6.5样品中赝能隙态下存在的拓扑磁涡旋结构。相关研究成果2月22日发表于《自然》。两位审稿人评价该研究是“重大突破”“重要一步”。“被人忽略”的强大工具1986年,德国科学家贝特诺茨和美国...……更多
芝加哥大学在利用MnBi2Te4开发光存储器方面取得了长足进步
...在两种对立状态之间竞争--一种是有助于编码量子信息的拓扑状态,另一种是有助于光存储的光敏状态。过去,人们一直在研究 MnBi2Te4 作为磁性拓扑绝缘体(MTI)的前景,这种材料在内部表现得像绝缘体,但在外层却能导电。对...……更多
量子半导体器件实现拓扑趋肤效应,可用于制造微型高精度传感器和放大器
...性的研究发表在最新一期《自然·物理学》杂志上。实现拓扑趋肤效应的量子半导体器件尽管存在材料变形或其他外部扰动,电子沿边缘流动(蓝色圆圈)仍可确保无与伦比的稳健性。这种量子半导体标志着微型拓扑电子器件发...……更多
...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非厄米光学等。据了解,本次会议由华东师范大学主办,华东师范大学海南研究院承办,精密光谱科学与技术国家重点实验室和华东师范大学重庆研究院协办...……更多
本文转自:科技日报二维量子磁体中观察到新奇“拓扑克尔效应”科技日报合肥4月7日电 (记者吴长锋)记者7日从中国科学技术大学获悉,该校国际功能材料量子设计中心访问博士后李肖音,与中国科学院强磁场科学中心等单...……更多
当我们揭开那神秘的面纱……
...研究团队和超导量子计算团队合作,将光的量子属性引入拓扑光子学领域,在全新设计的超导量子芯片上首次实现了光的量子拓扑态操控,其所构建的福克态晶格展现了多个重要的拓扑物理模型。论文“Observing the quantum topology of...……更多
本文转自:科技日报磁性拓扑绝缘体+铁硫族化合物新组合材料可支持量子计算超导性科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)美国宾夕法尼亚州立大学研究人员领导的团队成功创建出一种新材料组合,可提供一个平台来探索类似...……更多
量子物理学的方法里程碑:拓扑二维材料的快速测试
拓扑二维材料的快速测试。图片来源:Christoph Mäder/Jörg Bandmann,pixelwg拓扑量子材料被誉为未来技术进步的基石。然而,验证他们的卓越品质一直是一个漫长的过程。Cluster of Excellence ct.qmat 的研究人员现在已经开发出一种实验技...……更多
微软推出世界首款拓扑架构量子芯片,称量子计算机有望数年内面世
科技巨头微软发布采用了“新的物质状态”的首款拓扑结构量子芯片。当地时间2月19日,微软发布了名为Majorana 1的旗下首款量子计算芯片,称该芯片使用了一种新的物质状态,令其成为“世界首个拓扑体”。微软方面表示,通...……更多
拓扑声子:振动的扭曲
...动的量子粒子 - 影响其稳定性和各种其他特性 - 可以通过拓扑学进行分类。声子是晶格内原子的集体振动模式,它产生的扰动像波一样在相邻原子中传播。这些声子对于固态系统的许多特性至关重要,包括热导率和电导率、中子...……更多
...过发展高自旋离子阱体系的调控技术,实现了对三重简并拓扑单极子的量子模拟,观测到具有不同拓扑荷的单极子之间的相变,并展示了自旋张量在其中的重要作用,相关研究成果日前发表在《物理评论快报》上。(科技日报记...……更多
研究人员发现新的扁平电子带,为先进的量子材料铺平道路
...干的激发(红色虚线)。c 涌现的平带穿过色散带,导致拓扑近藤半金属,其对称保护狄拉克/外尔节点固定在费米能量附近,在有效的近藤能量尺度内。d 三叶草晶格的几何形状,每个晶胞有 5 个子晶格。晶格不具有反转对称性...……更多
物理学家利用圆形里德堡量子比特实现量子模拟里程碑
...地延长量子比特的寿命。因此,它们在开发更强大的量子模拟器方面具有巨大的潜力,“负责该项目的第五物理研究所初级研究小组负责人Florian Meinert博士说。 圆形里德堡原子的意义圆形里德堡原子是一种特殊类型的里德堡原...……更多
...研究所研究员方忠率领团队完成的面向世界科技前沿的“拓扑电子材料计算预测”项目,获得2023年度国家自然科学奖中唯一的一等奖。“拓扑电子材料计算预测”是由方忠院士领导研究团队历时近10年攻关取得的项目成果,使得...……更多
...优异性能在极低温条件下也能实现,为这一器件在超导、拓扑、半导体量子点等需极低温条件的量子计算机中的应用奠定基础。“目前全球所有量子芯片只有计算能力,没有长时间信息存储能力。信息无法存入‘硬盘’,人们就...……更多
科学家用声子精准调控磁性,有望促进量子和拓扑材料等领域发展
...且从中得出的解释是有决定性的。”该研究有望对量子和拓扑材料、磁性和自旋电子学和非线性光学、太赫兹科学、非平衡多体系统模拟、分子动力学和未来器件应用等领域产生促进作用。 图丨朱涵宇(中)、课题组成员罗家...……更多
...在实验上首次使用分布式架构实现环面码模型并成功探测拓扑相位,展示了分布式架构在量子模拟领域的优势。近日,相关成果发表于《物理评论快报》。近年来,超导量子计算迅速发展,规模有望扩展到数千个量子比特以上,...……更多
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快科技3月13日消息,今日晚间,货拉拉通过官方微博发布了《货拉拉关于推动算法公开透明、向上向善机制的公告》。据公告内容
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2025-03-13 19:21:00
河北新闻网讯(蔡俊杰、李蕊睿)“利用全自动联调试验仪可以对多个现场终端进行同步调试,而且又快又准!”张家口经开区供电中心配电自动化专责梁新福说
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【通讯员:霍冬宇】在当今数字化浪潮中,网络通信技术已成为推动社会发展的关键力量。深圳市后天网络通信技术有限公司(简称后天网络)
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2025-03-13 19:51:00
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