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本文转自:科技日报我国首次观测到基于简并腔中涡旋光子的非厄米奇异点科技日报讯 (记者吴长锋)记者1月30日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队李传锋、许金时、韩永建等人利用简并光学谐振腔内的涡旋光子...……更多
...术》。非厄米物理特别关注非厄米体系中存在的一种特殊简并点——奇异点。其与厄米体系中的简并点不同,二阶或者高阶奇异点有两个或者多个本征值和本征态同时发生简并。由于奇异点附近独特的能谱性质,众多非厄米体系...……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
...量子霍尔效应尤其受到了广泛的关注。由于最低朗道能级简并电子的相互作用,分数量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...……更多
...中心附近。在本次观测中,“拉索”探测到了大量的高能光子,探测到的最高能量光子达到了18万亿电子伏(TeV),在国际上首次打开了10万亿电子伏波段的伽马射线暴观测窗口——在过去半个多世纪探测到的数千个伽马射线暴...……更多
...米现象能够完全背离经典物理?该团队研究发现,非厄米光子—量子比特相互作用系统在奇异点能够呈现出量子纠缠的突变现象。一方面,纠缠是纯量子力学效应,没有对应的经典概念;另一方面,该纠缠相变是非厄米系统所特...……更多
...刊登题为《宇宙温度略高于应有水平,这可能归咎于“暗光子”》的文章,作者是纽约州立大学斯托尼布鲁克分校教授保罗·萨特,内容编译如下:新研究声称,星系际云的温度略高于应有水平,被称为“暗光子”的理论上的粒...……更多
三维拓扑孤子——霍普夫子(Hopfion)存在的证据被证实
...列并非是最稳定的。相比之下,物理学家发现具有复杂的涡旋状自旋排列的拓扑孤子(topological soliton)更加稳定。但一直以来,物理学家在真实的材料中只观测到了二维或准三维的拓扑孤子。例如,物理学家在十多年前发现的...……更多
一小勺中子星物质就高达十亿吨,这样的物质真的存在吗?
...预测天体的演化,尤其是在极端物理条件下的天体行为。简并压是理解中子星及其它极端天体存在的另一个关键概念。这一理论由瑞士籍奥地利物理学家泡利提出,它描述了在费米子系统中,不能有两个或两个以上的粒子处于完...……更多
科学家观测到光的负温度稳定热平衡态,为研发负温度热机打下基础
...能处于准稳态且持续时间较短。近几年,人们发现光通过光子与光子之间的相互作用就可以达到热平衡态。这类热平衡过程由于不涉及其他粒子(电子、声子等),让光可以拥有自己的温度并且全然不受正温度宇宙的影响。在这...……更多
天文学家发现奇异恒星系统,可能是超稀有暗物质恒星的首个证据
...是一种新型玻色子。玻色子是承载自然力的粒子,例如,光子就是一种承载电磁力的玻色子。虽然我们只知道粒子物理学标准模型中有限的几种玻色子,但原则上没有什么能阻止宇宙拥有更多种类的玻色子。这些玻色子不会传递...……更多
...发表一项最新研究成果:一款重量仅为2.17克的微型化三光子显微镜,能直接透过大脑皮层和胼胝体,首次实现对自由行为中小鼠的大脑全皮层和海马神经元功能成像,为揭示大脑深部结构中的神经机制开启了新的研究范式。课...……更多
时速820万公里!2.58万光年外,一个巨大的物体正飞向银河系之外
...该是来自一种罕见的超新星爆发,这被称为“动态驱动双简并双爆超新星”(dynamically driven double-degenerate double-detonation supernova)。需要知道的是,白矮星其实就是中等质量恒星消亡后留下的致密核心,由于白矮星内部的核聚变...……更多
中国科学院高能物理所陈松战谈最亮伽马暴的发现:非常幸运,一千年才发生一次
...能伽马射线源,发现首批“拍电子伏加速器”和最高能量光子,由此打开了电磁波谱最高能量天文窗口,开启“超高能伽马天文学”时代,相关成果于2021年5月17日发表在《Nature》杂志上。划重点:1.这次“拉索”首次记录到来自...……更多
...舟十五号航天员乘组近日使用由我国自主研制的空间站双光子显微镜开展在轨验证实验任务并取得成功。记者27日从空间站双光子显微镜项目团队获悉,这是目前已知的世界首次在航天飞行过程中使用双光子显微镜获取航天员皮...……更多
新粒子!它是粒子物理学家期待已久的“胶球”吗?
...上图右下角标记为H的粒子)。这些粒子中,只有胶子和光子是无质量的,其余粒子的静止质量都是非零的。夸克和胶子共同构成强相互作用(QCD相互作用)。 图片来源:E. Siegel/Beyond the Galaxy20世纪,标准模型逐步建立起来:首...……更多
新华社权威快报丨国际首次!我国科学家实现光子的分数量子反常霍尔态
...利用“自底而上”的量子模拟方法,在国际上首次实现了光子的分数量子反常霍尔态,为高效开展更多、更新奇的量子物态研究提供了新路径,助力推进“第二次量子革命”。分数量子反常霍尔效应备受学术界关注,处于分数量...……更多
仅次于黑洞的极端天体“夸克星”存在吗
...超新星爆发的白矮星,就像我们太阳将来的结局。由电子简并压支撑的白矮星 对于中子星的研究其中一个难点在于对距离的测量。比如今天说的这个超新星遗迹(HESSJ1731-347),之前人们计算它应该位于一万多光年外。但是最近...……更多
...延伸体浮潜标观测系统更新维护及断面观测,大洋中尺度涡旋组网观测以及采集深海水样、泥样及海洋生物样本等海洋科考任务。“整个航次中,我们经受了三次台风,但所有调查队员全力合作、昼夜加班,圆满完成调查任务。...……更多
...。研究人员针对拓扑相变中的一类重要的费米子——三重简并费米子模型进行实验模拟。然而,在固体材料体系中,直接观测这种三重简并点的拓扑相变需要复杂的调控,目前难以实现。因此,高度可控的量子模拟器为研究拓扑...……更多
量子,匪夷所思但不“高冷”
...量子。生活中,人们看到的太阳光、灯光等都是由一个个光子组成的,光子的能量极小,一个40瓦的灯泡通电后,一秒钟就可以释放出1万亿亿个光子。而组成物质的基本单位——原子,其特征尺度比纳米还要小10倍。目前,量子...……更多
虫洞时间旅行可行么?科学家说:\\\
...越。 不过,这个想法也有一个巨大的注意事项——只有光子可以旅行……而且即使是光子,对于假想的时空捷径来说也可能太夸张了。剑桥大学的理论物理学家卢克·布彻在arXiv预印本服务上发表了一篇论文,重新审视了虫洞理...……更多
...能中微子解答宇宙射线起源等未解谜题。作为数量仅次于光子的次原子粒子,中微子的诞生往往与宇宙中的极端事件有关,比如宇宙大爆炸、超新星爆发、双中子星并合、黑洞爆发等,其中高能中微子主要源于宇宙射线与尘埃和...……更多
...连续观测数据严重匮乏的限制,首次从全球尺度上揭示了涡旋在驱动海洋次表层热浪/冷浪事件中的关键作用,并指出涡旋会放大全球变暖对次表层极端温度的影响,加剧强热浪/冷浪的发生。中国科学院南海海洋研究所介绍,海...……更多
精准捕捉“航海克星”!中国气象局海雾智能观测重点开放实验室来了
...子探测等前沿科技,开发能见度智能观测仪、海雾观测单光子雷达等创新产品,为提升我国海雾监测技术水平和服务能力提供有力支撑,从而为地方海洋防灾减灾、生态保护和经济社会发展提供强气象助力。该实验室由浙江省气...……更多
光子技术是基础性、引领性技术,也是未来产业的核心技术。陕西依托自身光学科研基础,推动光子产业聚链成群,加快塑造高质量发展新动能新优势。走进西安高新区,这家光子企业自主研发的飞秒激光高端精密加工设备,...……更多
回答爱因斯坦未能解答的问题
...2022年诺贝尔物理学奖。他们的获奖理由是:“利用纠缠光子进行实验,确立对贝尔不等式的违背并开创量子信息科学。”非常巧合的是,这恰恰是本书题目中的三个关键词:爱因斯坦、光子、量子隐形传态所要告诉我们的故事...……更多
中子星密度高达每立方厘米一亿吨,更恐怖的黑洞里面是什么物质?
...变为自由电子,但大体上仍保持原子状态。白矮星靠电子简并压与引力达到平衡,所以也可以将其称之为“电子简并态物质”。电子简并压又是什么呢?根据泡利不相容原理,两个或两个以上的粒子不能占据同一量子态,当两个...……更多
真空不空!如何从真空中产生物质?
...勒过程1934 年,布雷特(Breit)和惠勒(Wheeler)从理论上描述了光子-光子布雷特-惠勒过程:两个光子通过撞击结合在一起后,有可能变成物质,形成电子和正电子。这是将纯光转化为物质的最简单机制,这个过程是爱因斯坦质能方...……更多
揭开量子神秘面纱,那只颠覆认知的“猫”到底什么样?
...能干啥?2020年,中国科学技术大学团队宣布成功构建76个光子的量子计算原型机“九章”,求解数学算法高斯玻色取样只需200秒,而当时世界最快的超级计算机要用6亿年。到2023年10月份,该团队又宣布,“九章三号”求解高斯...……更多
我国科学家首次实现无漏洞Hardy佯谬检验
...数,产生了可预报探测效率为 82%、保真度为 99.1% 的纠缠光子对,成功关闭了探测效率漏洞。无漏洞 Hardy 佯谬检验实验装置图,图源论文此外,研究团队通过精心设计的时空配置,确保了纠缠光子对的产生和观测者的测量选择,...……更多
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跟黄牛买了块便宜的RTX 3090:GPU、显存全都不见了!
快科技2月3日消息,NorthridgeFix是一家阅历极为丰富的硬件维修机构,见过各种各样奇奇怪怪的损坏产品,但最近收到的一块RTX 3090却相当疯狂
2025-02-03 10:40:00
突发!女艺人大S去世:在日本流感并发肺炎 年仅48岁
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