• 我的订阅
  • 头条热搜
科学家将单次测量的最小磁场提高到亚飞秒水平
研究团队首次利用暗自旋实现了极弱磁场的量子放大,磁场放大倍数超过5000倍,单磁场测量精度达到0.1fT级。该研究发表在《美国国家科学院院刊》上。量子放大是实现弱电磁场精确测量的有效手段,但由于气体自旋初始化、...……更多
...研究上,需要把源头和底层的物理真正搞清楚。如何帮助科学家探知源头和底层? 强磁场就派上了大用场。作为一种极端实验条件,强磁场就像一个显微镜,在它的放大下,通过人为地干预和观察,可以揭示物质的内在规律。磁...……更多
...设施”通过国家验收。据华中科大消息,项目团队在首席科学家罗俊院士、工程总顾问许厚泽院士、叶朝辉院士带领下,多年来服务国家战略需求,立足自主创新,解决了一系列关键核心技术难题,产出了一批引领性原创成果,...……更多
科学家构建物质新量子态
本文转自:参考消息参考消息网6月16日报道 据英国《新科学家》周刊网站6月7日报道,一团温度低于绝对零度的原子——奇怪的是,它比任何绝对温度为正的原子云更热——可能是一种神秘的物质新量子态。英国剑桥大学的卢...……更多
一秒究竟有多长,中国光钟团队将有自己的答案
...确定度达到了1×10-16左右之后,再提高已经很困难了。 科学家想减小不确定度,就要寻找更高的跃迁频率。光学原子钟的跃迁频率在1014Hz以上,超过微波钟4个量级,具有巨大的发展潜力。早在1973年,就有人提出过采取光学频...……更多
测量中微子质量的又一次逼近
...子俘获衰变的产物)。通过精确测量这些HCI的回旋频率,科学家可以极其准确地确定它们的质量荷比。然而,与参与电子捕获过程的中性原子相比,一个关键方面在于解释HCI中丢失的电子。在这里,理论原子物理计算的力量发挥...……更多
国之重器启动实施!杭州这个大设施,将如何改变世界?
...装备制造、生命健康等相关产业科技成果转化,导入顶尖科学家及科学后备人才,弥补滨江区现状原始创新能力短板,为加快迈向世界领先科技园区高效赋能。“极弱磁”到底是什么,有什么用?通俗地说,“极弱磁”是特指因...……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
...况下,利用光场快速调控材料的性质。这些因素能够帮助科学家在短时间内观察到非常特别的、在平衡态下面不存在或不稳定的状态。声子的速度在理论上可达到亚皮秒量级,并且,单个携带量子化角动量的声子的能量小于通常...……更多
电子的质量到底有多小?地球上全部电子的总质量有多大?
...,而原子内部的电子,其质量更是小得离谱,尽管如此,科学家仍然通过巧妙的方法计算出了电子的质量,怎么做到的呢?首先我们需要知道“荷质比”这个概念,简而言之,所谓“荷质比”其实就是带电粒子的电荷量与质量的...……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
...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 SwissFEL X 射线自由电子激光器的独特实验组合,揭示了晶格振动和自旋在一种称为电磁子的混合激发中的相互作用。这一原子层面的发现为利用光超快操纵磁...……更多
量子芝诺效应——冻结在时间中的粒子
...过经典系统模拟量子芝诺效应,但随着量子技术的发展,科学家们已经能够在冷原子系统中观察到这一现象。例如,研究人员通过快速重复测量冷却的铷原子,成功展示了量子芝诺效应,使得原子状态保持不变。这些实验依赖于...……更多
中国科学家首次实现光子的分数量子反常霍尔态
...内部产生垂直于电流和磁场方向的电压。这个效应由美国科学家霍尔在1879年发现,并被广泛应用于电磁感测领域。1980年,德国科学家冯·克利钦发现在极低温和强磁场条件下,霍尔效应出现整数量子化的电导率平台。这一新现...……更多
什么是宇宙射线?
...何外部能源即可发出辐射。这一革命性的发现引起了许多科学家的兴趣,其中包括著名的居里夫人。随后,玛丽·居里和她的丈夫皮埃尔·居里对放射性进行了一段时期的深入研究,包括确定钍元素也具有放射性,并发现了其他...……更多
接近绝对零度时的物理现象
...开尔文。挑战最低温度的想法可以追溯到1600年代,那时科学家们就已经掌握了计算绝对零温度的方法,他们也一直在尝试将材料冷却到尽可能接近这一点。 到1845 年,迈克尔·法拉第 (Michael Faraday) 成功冷却并找到了当时大多数...……更多
物理学家在90年后终于捕捉到神秘的维格纳晶体
...实验,他们希望能解决之前的问题,揭示晶体。他们使用磁场在石墨烯中诱导出电子维格纳晶体,但不是普通的旧石墨烯。材料必须尽可能地原始,以消除原子缺陷可能产生的任何影响。制备了两层石墨烯,并将其排列成特定的...……更多
NASA在国际空间站的冷原子实验室开创太空量子化学先河
...员可以用它来探测我们周围世界的基本性质。在太空中,科学家们首次制造出了含有两种原子的量子气体。美国国家航空航天局(NASA)在国际空间站上的冷原子实验室取得了这一成果,标志着将目前只能在地球上使用的量子技...……更多
前瞻与畅想:量子科技改变世界
...提出量子概念,随后,海森堡、薛定谔、玻尔等一批天才科学家奠定了量子力学的理论框架,量子时代就这样开启了。量子力学建立后,催生和发展起来一系列科学与技术,直接或间接改变和提升着人类获取、传输和处理信息的...……更多
激光成为世界高科技竞争的又一角逐场
...硬X射线分别指波长在10 nm以下和1 nm以下的电磁波。那么科学家为什么要发展短波长光源呢?首先,物质对光波的吸收会随着波长的缩短而降低,因此短波长的光波可以更深穿透物质。以硅材料为例,软X射线只能穿透100 nm左右厚...……更多
本文转自:光明日报我国科学家首次观测到多体配对赝能隙为理解高温超导机理提供支持作者:本报记者 常河《光明日报》( 2024年02月08日 08版)本报合肥2月8日凌晨电(记者常河)中国科学技术大学潘建伟、姚星灿、陈宇翱...……更多
科学家们发现了一种隐藏的量子态
康奈尔大学的研究人员在量子计算中发现了一种\"量子自旋玻璃\"态,为纠错提供了见解,并揭示了量子算法中的隐藏指令,有可能带来新的量子态分类和量子计算的进步。在微观层面上,窗玻璃呈现出一种奇妙的混合特性。它...……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
...内部产生垂直于电流和磁场方向的电压。这个效应由美国科学家霍尔在1879年发现,并被广泛应用于电磁感测领域。1980年,德国科学家冯·克利钦发现在极低温和强磁场条件下,霍尔效应出现整数量子化的电导率平台。这一新现...……更多
真空不空!如何从真空中产生物质?
...三百多年前,德国哲学家和数学家莱布尼茨提出了一个令科学家和哲学家困扰不已的问题:“Why is there something rather than nothing?”现代宇宙学为这个问题提供了一个令人惊叹的答案:真空(nothing)的量子涨落催生了今天的宇宙...……更多
黄金行星的诞生:惊人发现背后少为人知之谜
...中黄金行星因其耀眼的黄金外观而备受瞩目。然而,正当科学家们陷入对这颗神秘行星的各种猜测中时,一个惊人的发现却将这一谜团推向了另一个维度。研究人员在最近的一次探测中,偶然间发现了一个从未被人类注意到的神...……更多
重新定义秒,锶光钟又进一步
...似容易,其实并不简单。为了更精确地定义秒,全世界的科学家已经努力了多年。近日,中国科学院国家授时中心(以下简称国家授时中心)的锶原子光晶格钟的相关研究取得了重要进展。国家授时中心研制出了锶光钟,并通过...……更多
...。在激光和微波环境中,经过修饰的金刚石在探测到不同磁场时会发出不同强度的光。过去的研究已经证明,这种效应可以用来测量老鼠脑组织这样的磁场。研究人员在没有进行任何手术的情况下,在一只活鼠身上测试了他们的...……更多
开辟内地与澳门科技创新合作新模式(科技视点)
...国空间磁场探测技术水平“澳门科学一号”卫星项目首席科学家、澳门科技大学协理副校长、澳门空间技术与应用研究院院长张可可介绍,“澳门科学一号”卫星是国际首颗低纬度地球磁场与空间环境探测卫星,包括A星和B星,...……更多
水是怎么来的?科学家:水先于地球出现,甚至比太阳系还要早
根据科学家的研究得出,水是生命之源,地球上最早的生命就诞生于水中,由最初的单细胞生物进化为多细胞生物,由多细胞生物进化为海洋生物,由海洋生物进化为两栖生物,由两栖生物进化为陆地生物,人类就是由陆地生...……更多
“遇事不决,量子力学”,不是梗!
...由量子组成,每个人都是“24K”纯量子产品。20世纪初,科学家利用、控制宏观量子行为,开启了“第一次量子革命”,以半导体、激光、超导等为代表的重要信息技术相继问世。当前,“第二次量子革命”方兴未艾。量子信息...……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
...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,来测量两条相互垂直的臂长的变化,从而判断...……更多
用量子纠缠和量子隐形传态模拟时光旅行并提高测量精度
...,也就是我们对于未知参数或者信号的测量精度越高。 科学家发现,当我们用量子模拟闭合时空曲线的方法来做计量学任务时,我们可以获得比经典物理允许的更大的量子费舍尔信息。也就是说,我们可以超越经典物理的极限...……更多
更多关于科技的资讯:
ulefonearmor27tpro即将发布
6月24日消息,Ulefone上个月推出了Armor25TPro三防智能手机,该品牌将很快推出Armor27TPro。据外媒gsmarena消息
2024-06-25 03:45:00
追求极致、为人类作出中国人的贡献 走近这两位国家最高科学技术奖获得者
本文转自:央视网央视网消息:24日,2023年度国家科学技术奖励揭晓,今年85岁的两院院士李德仁是我国高精度高分辨率对地观测系统的开创者之一
2024-06-25 03:46:00
本文转自:北京日报2023年度国家科学技术奖颁出北京地区获奖项目占比居全国首位本报记者 刘苏雅昨天,全国科技大会、国家科学技术奖励大会
2024-06-25 04:16:00
真我gt6将全球首发nextai,聚焦ai影像、ai效率
当地时间6月20日,realme的首场全球发布会如期在意大利米兰召开,正式向全球发布了曝光已久NEXTAI。正如此前曝光的信息一样
2024-06-25 04:56:00
本文转自:内蒙古日报 □本报记者 李霞 高慧 康丽娜6月24日,内蒙古乌兰察布市四子王旗阿木古郎草原,野花在风中摇曳
2024-06-25 04:56:00
国家最高科学技术奖得主再添一位江苏人
本文转自:新华日报国家最高科学技术奖得主再添一位江苏人“一门三院士”在当地传为美谈5月13日在武汉大学拍摄的李德仁肖像
2024-06-25 05:15:00
本文转自:天津日报王睿本报讯(记者 王睿)近日,《中新天津生态城城市大脑白皮书》发布,这是全国首个区域级城市大脑白皮书
2024-06-25 05:16:00
本文转自:工人日报《工人日报》(2024年06月25日 07版)本报讯(记者 张翀 通讯员 程哲 张扬)6月14日,第二届软件创新发展大会在武汉光谷召开
2024-06-25 05:17:00
blackmagicdesign推出安卓版
6月24日消息,BlackmagicDesign今天宣布推出安卓版BlackmagicCamera,为三星Galaxy和谷歌Pixel手机添加数字电影功能和控制
2024-06-25 05:20:00
姜堰“白布”院士擦亮中国“天眼”
本文转自:扬子晚报2024年5月13日在武汉大学拍摄的李德仁 新华社 发谁是李德仁在我国遥感卫星核心元器件受限、软件受控的条件下
2024-06-25 05:37:00
本文转自:扬子晚报扬子晚报讯(记者 金雨希)如果你的手机屏碎了可依旧触摸正常,你应该感谢下屏幕里的光学透明胶。折叠屏手机之所以可以折叠
2024-06-25 05:37:00
本文转自:解放军报不断成功需要付出更大努力■付丽君●成功是努力到一定阶段后,自然而然收获的结果,但一次成功并不代表下次还能成功
2024-06-25 05:37:00
宾利推出三款特别版车型
6月24日消息,宾利汽车宣布推出三款特别版车型,向土耳其伊斯坦布尔的历史地标和美景致敬。这三款车型均由宾利伊斯坦布尔经销商独家提供
2024-06-25 05:40:00
本文转自:齐鲁晚报 随着我国极地事业的不断发展,航行在大海之上、冰雪之间的极地考察船,也不断升级换代。首艘抗冰船“极地”号六赴南极1984年11月
2024-06-25 05:44:00
济南商超,敢问路在何方
本文转自:齐鲁晚报曾经互争谁弱谁强如今共对生死存亡济南商超,敢问路在何方2021年11月,盒马鲜生济南首店开业当天,不少市民前来排队购物
2024-06-25 05:44:00