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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
...子等,我们就需要比分子和细胞更小的传感器。近年来,科学家发现了一种基于“钻石缺陷”的量子传感器,这种传感器的感测单元只有原子尺度大小,可以说是人类所能研制的最小传感器之一。钻石看似完美无瑕,实则有很多...……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
...。首先是量子比特很容易根据环境发生变化;其次,如果科学家想测量一个量子比特,其状态就会崩溃并丢失数据。因此纠正量子系统中的错误是一项非常艰巨的任务。在最新一期《科学》杂志中描述的方法依赖于“旁观者量子...……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
5年后或出现一分钟只有59秒,地球形状改变,自转加快
...钟或只有59秒。这一说法来自美国加州大学圣地亚哥分校科学家的一项研究,该研究被发表在《自然》杂志上。科学家发现,由于全球气候变暖,南北极冰盖正在大规模融化,改变了地球的形状,导致地球自转减速比之前更快。...……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
NASA在地球周围发现了一个新的全球能量场
美国宇航局(NASA)的科学家们在地球周围发现了第三个全球能量场。这种力被称为双极电场,它驱使带电粒子进入两极以上的空间。已知地球周围存在两种主要的全球能量场 —— 由地球质量产生的重力场和由地核中金属搅动...……更多
...纳米技术》杂志上。江苏省物理科学研究中心主任、首席科学家马余强院士说,项目负责人可以自主调剂使用科研经费,把有限资金用在刀刃上,跨部门、跨领域、跨行业组建团队、调集人才。教育、科技、人才是中国式现代化...……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
科学家在新型晶体薄膜中观察到创纪录的电子迁移率
...存在于金和石英深层热液矿床中的矿物。在这项研究中,科学家们生长了这种材料的纯净超薄膜,以最大限度地减少其晶体结构中的缺陷。他们发现,这种近乎完美的薄膜——比人类的头发细得多——表现出同类产品中最高的电...……更多
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9月30日10:08,华为新款手表WatchGT5Pro正式开售。手表提供42mm、46mm两种尺寸,分别售价2788元起
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联发科和高通旗舰SoC出货价预计将上涨15%-20%
近日,CNMO注意到,有报道称,受工艺升级和代工成本上涨影响,今年联发科和高通旗舰SoC出货价预计将上涨15%-20%
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openai融资超65亿美元,但苹果却选择放弃投资
据外媒报道,OpenAI新一轮融资已超额完成,总融资超过65亿美元,但苹果却选择放弃投资,这引发了外界对AI行业的担忧
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9月30日,CNMO注意到,车fans创始人孙少军发布了智界R7上市72小时首销报告,揭示了这款新车的市场表现及消费者偏好
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2024-10-01 00:09:00
一加13真机曝光,预计将在10月份正式发布
近日,数码博主@数码闲聊站曝光了一加13真机的正面照,据说该机将配备6.82英寸±2KBOEX2等深四曲屏,最重要的是将首发第二代东方屏
2024-10-01 00:10:00
苹果计划在2025年推出两款新homepod智能音箱
据外媒报道,苹果计划在2025年推出两款新的HomePod智能音箱,同时将现有的tvOS系统更名为homeOS,以更好地支持家庭自动化和其他相关功能
2024-10-01 00:12:00
华为第四季度的新品发布计划曝光
9月29日,CNMO注意到,有博主曝光了华为第四季度的新品发布计划。在未来两个月,华为可能集中发布三个重磅系列的智能手机以及两款全新平板
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9月29日的秋季新品发布会上,海信推出了其最新的AI电视——E7N。这款电视被誉为“干翻旗舰”的电视新品,不仅集信芯AI画质芯片Pro
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在科技日新月异的今天,笔记本电脑承载了越来越多的创作需求,而AIPC凭借多样化的创作支持成了未来发展的趋势。联想在9月29日的联想消费秋季新品嘉年华为全球用户带来了一款颠覆性的智能笔记本产品——联想YOGAAir15AuraAI元启版
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世优科技启动了“世优波塔超级合伙人计划”
随着数字人技术的不断突破,越来越多的传统企业和政府机构都开始用上了“数字员工”。这背后有着怎样的逻辑和隐情?随着AI应用在大众逐渐普及
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华硕rogcrosshairx870ehero主板体验
X870E主板在今天终于正式解禁了,本应该与锐龙9000一同上市没想到被AMD拖这么久实在没想到,只能说酒香不怕巷子深
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十一长假即将开启,很多人都在计划着如何度过这个难得的休闲时光,旅行莫过于上上之选。无论短途出游还是长途旅行,一款轻薄便携
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