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在意想不到的材料中,观测到著名的量子效应
...这一结果令所有人都感到惊讶,因为当时甚至没有相关的理论预测。1998年,三位对分数量子霍尔效应做出巨大贡献的物理学家也因此荣获了诺贝尔物理学奖。石墨烯中的惊人发现2023年8月,华盛顿大学的一组科学家,在一种名为...……更多
首次看见一种90年前预测的神奇晶体!
...·维格纳(Eugene Wigner)基于量子力学做出了一个革命性的理论预测:在极低的温度和密度条件下,电子之间的相互斥力会使它们自发形成一种紧密排列的晶体结构(晶格)。种结构被称为维格纳晶体。材料中的电子通常表现为无...……更多
...生物学是生物学的一个分支,是指开发和应用数据分析及理论的方法、数学建模和计算机仿真技术等,用于生物学、行为学和社会群体系统的研究的一门学科。计算生物学的最终目的不仅仅局限于测序,而是运用计算机的思维解...……更多
真相揭秘!德国数学家证明4维空间存在后发生了什么?
...段扭曲成一个封闭的回路,通过在四维空间中找到适当的维度来完成。同样的,我们也可以在四维空间中展平一个圆锥的表面。这个概念可能有些抽象,但它对于数学和物理学领域具有重要的意义。它不仅拓展了我们对于空间的...……更多
人脑由粒子构成,而粒子遵循物理规律,那人的意识还自由吗?
...复杂系统涌现性质的理解,都为自由意志的可能性提供了理论上的支持。最终,关于意识和自由意志的本质,可能没有绝对的答案。我们的知识和理解在不断进步,对这些根本问题的探讨也随之深化。重要的是,通过跨学科的对...……更多
...于国际权威学术期刊《物理评论快报》。量子纠缠是量子理论的基础概念和量子信息中的核心资源,量子纠缠研究的两大基本任务是纠缠的检测和度量。在实验中,有效的探测和估计纠缠大小是完成多种信息任务的先决条件,特...……更多
非厄米玻色哈伯德模型的严格求解取得进展
...科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心凝聚态理论与材料计算重点实验室T01组王玉鹏研究员, 陈澍研究员和曹俊鹏研究员指导博士研究生郑铭宸,和西北大学乔艺(原T01组博士后)合作,在非厄米多体系统的严格解研究...……更多
原子内部99%都是虚空,那里真的“什么都没有”吗?
...置,我们只能描述电子在某个时间某个位置出现的概率。理论上电子可能出现在原子核附近,但也可能出现在银河系的边缘, 只不过是概率大小的问题。大概率会出现在原子核附近,而出现在银河系边缘的概率几乎为零。除了...……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
...点。该研究领域将量子物理学与拓扑学相结合,拓扑学是理论数学的一个分支,旨在探索可以变形但本质上不会改变的几何特性。用于研究量子拓扑奥秘的主要设备称为拓扑绝缘体。这是一种独特的装置,在其内部充当绝缘体,...……更多
巧避海森堡不确定性原理!量子比特读出技术重磅突破
...以,用位置、速度等瞬时变化的经典物理量,来描述量子理论中粒子的运动状态,是不可行的。无法准确得知信号的位置和动量,这无疑让物理学家们抓狂,也让量子比特测量充满挑战。在量子比特测量中,“放大”和“噪声”...……更多
为何宇宙低温极限只有-273℃?高温却达1.4亿亿亿亿度,如何测算
...73.144℃。这是目前物理学家能提炼出的最低温度,但也比理论上的最低温,稍高出了0.006℃。关于宇宙最低温,有一个专业术语,即“绝对零度”。这一概念并非最近提出。早在19世纪中叶,爱尔兰的一位贵族男爵就提出了绝对...……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
...肖春雷研究员实验团队联合张东辉院士、张兆军副研究员理论团队,强强联合取得一项重要进展,他们通过控制分子化学键方向,实现化学反应的立体动力学精准调控。这项重要化学研究成果论文,北京时间1月13日上午以长文(re...……更多
量子威力,你感受过吗?
...的成果。例如,量子计算机的出现,使得某些计算问题在理论上得到了突破性的解决。量子计算机利用量子比特的叠加态和纠缠态,可以在短时间内完成传统计算机无法完成的复杂计算。虽然目前量子计算机还处在发展初期,但...……更多
国光量子密码卡通过国家密码管理局测评
...,它是标准化的必备组件。“将量子密钥与密码机结合,理论上必须通过密码卡实现。然而,以往的量子设备通常有一个电脑机箱大小,比密码机还大,通常作为外部设备通过USB线或网线连接于密码机,但这存在较大的安全风险...……更多
院士齐聚,纵论建筑结构理论与实践创新
...电工程技术发展。李杰院士从对结构设计理论的两个基本维度的分析入手,论述了第一代、第二代结构设计理论的逻辑发展过程。在此基础上,指出了第二代结构设计理论的局限性与基本矛盾,分析了第三代结构设计理论应该具...……更多
物理学家在CERN粒子加速器中捕获了难以捉摸的4D“幽灵”
...要描述其中的结构,需要在相空间中使用除了上下、左右维度之外的附加特征来映射它们;也就是说,需要四个参数来映射空间中的每个点。研究人员说,这很容易“逃避我们的几何直觉”。“在加速器物理学中,思考通常只在...……更多
物理学家在90年后终于捕捉到神秘的维格纳晶体
...的 —— 宇宙中到处都是嘎嘎作响的松散电子。90年前,理论物理学家尤金·维格纳(Eugene Wigner)提出,他们也不必胡思乱想:自由电子可能在一种根本没有原子的特殊物质中被强迫聚集在一起,这种物质只有电子被它们自己的...……更多
2022年中国十大科技进展新闻揭晓 电子科大两项成果入围
...金属的物理规律、揭示奇异金属的普适性、完善量子相变理论奠定了科学基础,对揭示耗散效应对玻色子量子相干的定量影响、推动未来低能耗超导量子计算以及极高灵敏量子探测技术的发展具有重要的理论和实际意义。二氧化...……更多
中俄合作建设量子通道,地理跨度3800公里,信息传输高度安全
...上迈出了坚实的一步。量子通信的核心优势,在于其提供理论上无法被破解的信息传输绝对安全性。在当前的传统通讯技术中,长距离传输的信息无论通过卫星还是海底光缆,都存在被截获和窃取的风险。相比之下,量子通信技...……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
...声子模式,导致离子发生相干旋转运动。根据动态多铁性理论,这种运动应该在材料内部诱导净磁矩。研究人员采用了一种叫做磁光克尔效应的技术来检测光照射下STO中磁性的存在。这项技术测量了从磁化表面反射的光偏振旋转...……更多
为什么超光速通讯不可能实现?
...连接。这个假设来自两个纠缠黑洞在它们之间形成虫洞的理论。这意味着,如果两个黑洞 A 和 B 相距光年,爱丽丝掉进洞 A,鲍勃掉进洞 B,那么理论上爱丽丝和鲍勃可能会在落向奇点时相遇。这次会议可以让他们交换信息,这...……更多
量子互联网:小荷已露尖尖角
...全性。传统互联网的通信可以被拦截或操纵,但量子纠缠理论提出,对其中一个粒子的任何观测都会瞬间影响到另一个粒子的状态,而任何拦截和读取通过量子网络传输的信息的尝试都等同于观测,这将导致通过线路移动的量子...……更多
奇怪的电子行为变得更加奇怪:光谱观察到的电荷分裂
...人员发现了电子能带结构中的奇怪特征,这些特征无法用理论完全解释。激光 ARPES 测量揭示了色散带,该色散带与密度泛函理论 (DFT) 计算不匹配,密度泛函理论 (DFT) 是研究材料中电子相互作用和行为的最成熟的方法之一。“经...……更多
经典光学神经网络表现出“量子加速”
...分量子比特以获得亚希尔伯特空间。这样的部分导致数据维度呈指数级下降。因此,在学习某些数据集时,这两个部分的函数有助于更快地收敛损失函数。“此外,我们还通过识别量子态的拓扑相来证明我们的相关光学卷积神经...……更多
“遇事不决,量子力学”,不是梗!
...广为流传的梗,调侃现实中难以解析的现象,用量子力学理论来解释。中国科大量子储存与量子中继实验室 来源:安徽日报量子力学并不是玄学,而是科学。因为离我们的生活有些遥远,用现实的经验难以解释量子力学,所以...……更多
麦克斯韦方程,19世纪伟大的发现,现代物理学的基础支柱
...用了20个联立方程的形式,包含20个变量。他的方程中的维度部分(X、Y和Z方向)必须被单独列出。他还使用了一些反直觉的变量。这里,E和B和J分别是描述电场强度、磁通密度和电流密度的矢量场,ρ描述电荷密度,D是电位移...……更多
...大量存在,但极少与其他物质发生相互作用,难以探测。理论上,宇宙射线撞击银河系中的星际物质会产生高能中微子,但其信号淹没在外来中微子的“背景噪声”中难以区分,该研究团队找到了具有统计显著性的信号。研究团...……更多
超导电子对的分裂控制
...和两个正常导体。量子点是一种能够限制电子在三个空间维度上运动的纳米结构,它们的能级是离散的,可以通过外加电压来调节。如果我们把两个量子点的能级调节到和超导体的费米能级相等,那么超导体中的库珀对就有可能...……更多
科技有狠活丨从人工合成“粮食” 到奇异金属 电子科大两项研究入选“十大”
...温度成正比,存在于铜基高温超导体中,超越了费米液体理论的框架,是一种电子之间高度量子纠缠的新物质状态。左图是可以用朗道费米液体理论描述的普通金属。右图是费米子的奇异金属,由于电子之间高度纠缠,难以用准...……更多
量子计算突破:IBM推出新型模块化系统,瞄准2033年超级计算机
...“噪声”。世界各地的研究人员正在努力完善量子计算。理论上,量子计算机非常适合对物质的亚原子行为进行建模,表明它在寻找新材料、解决能源问题和发现新药物方面具有潜在用途。IBM高级副总裁兼研究总监达里奥·吉尔...……更多
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3D面部+3D超声波,荣耀Magic7 Pro真敢用料
看似大家都在预热自己基于高通骁龙8至尊版的旗舰机型,其实每个品牌对于消费者的理解不同,做出的机型差异化也是不同的。所以在同样骁龙8之外输赢的关键就在于细节
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让你的表情更生动:初探苹果iOS 18.2 AI Emoji定制工具 Genmoji
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科学家揭示高效温室气体转化的关键
在当前的能源转型和应对气候变化的斗争中,米兰理工大学能源系的一项研究提出了利用温室气体的创新方法。 这项研究登上了著名科学杂志《Angewandte Chemie》的封面
2024-10-24 09:46:00
功能型手机的受欢迎程度持续上升 家长们希望保护孩子免受网络侵害
互联网对儿童来说可能是一个危险的地方,从社交媒体对身体和情绪的负面影响,到遇到不愉快的事情或人的风险。 现在,大多数 18 岁以下儿童都携带智能手机
2024-10-24 09:47:00
阿肯色州发现的巨大锂储量可供应全球电动汽车产业
研究人员在阿肯色州西南部发现了一个巨大的锂矿藏,这一发现有可能重塑电动汽车行业,并巩固美国在清洁能源竞争中的地位。由美国地质调查局(USGS)和阿肯色州能源与环境部的州地质学家办公室牵头进行的一项联合研究发现
2024-10-24 09:47:00
Raspberry Pi 推出 NVMe M.2 SSD和存储套件
Raspberry Pi 基金会推出了专为 Raspberry Pi 5 设计的全新品牌 M.2 2230 NVMe SSD 和完整的存储套件
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Adobe Fresco绘画应用今起完全免费 以迎战Procreate等对手
Adobe 正试图通过使其专用绘图和绘画应用Fresco完全免费,吸引插图画家加入其创意软件平台。 Fresco 本质上是 Adobe 对 Procreate 和 Clip Studio Paint 等应用的回应
2024-10-24 09:48:00
桑迪亚国家实验室与亚利桑那州立大学正在设法让光携带量子信息
桑迪亚国家实验室(Sandia National Laboratories)和亚利桑那州立大学(Arizona State University)正在通过将光学系统微型化为芯片大小的集成微系统来增强量子技术
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诉讼指控 Character.AI 导致 14 岁男孩死亡
佛罗里达州一名 14 岁男孩自杀后,Character.AI 遭到起诉,他的母亲说他迷上了该平台上的一个聊天机器人。据《纽约时报》报道
2024-10-24 09:49:00
黄仁勋称BLACKWELL芯片良品率很低 暗示又要涨价?
【CNMO科技消息】作为当前AI芯片领域的巨头,英伟达占据了当前全球AI服务器芯片的大部分市场。而在近日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋谈到了公司最新的BLACKWELL芯片
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三星晶圆代工业务副总裁:没有无法克服的技术难题!
10月23日消息,据韩国媒体Business Koora报导,尽管三星晶圆代工业务面临瓶颈,但晶圆代工业务部副总裁Jeong Gi-tae日前于首尔半导体产学研交流研讨会上表示
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曝三星调整战略 从Exynos 2500转向2nm工艺芯片开发
【CNMO科技消息】随着三星即将发布的Galaxy S25系列手机的临近,三星在Exynos 2500芯片的产量问题上面临挑战
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【中国北京,2024年10月23日】10月23日,荣耀在MagicOS 9.0发布会及开发者大会上正式发布行业首个搭载智能体的个人化全场景AI操作系统——MagicOS 9
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