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石墨烯最新研究!一种奇异电子态可实现更强大量子计算
...一种难以捉摸的分数电荷效应。这是结晶石墨烯中“分数量子反常霍尔效应”(“反常”指的是不存在磁场)的第一个证据。这将使一种新形式量子计算成为可能,这种类型的计算对微扰的抵抗力更强。最新一期《自然》杂志报...……更多
在意想不到的材料中,观测到著名的量子效应
...过去,物理学家已经通过实验多次观测到过所谓的“分数量子霍尔效应”。不过其中大多都是在非常强大的、精心维持的磁场下观测到的。不需要施加额外磁场的分数量子霍尔效应被称为“分数量子反常霍尔效应”。在一项新发...……更多
平面世界中的奇异物理学
...的奇异特性。譬如,扭转的石墨烯层就产生了各种奇异的量子效应。 石墨烯上游荡的电子分层材料在层与层之间错位之后能改变其特性,基于这样一个事实:原子的排列深刻地决定着材料的性质。譬如,一种材料是否能导电,...……更多
新技术让科学家能够创建无电阻电子通道
由扭曲的单层-双层石墨烯制成的量子反常霍尔绝缘体中手性界面状态波函数(明亮条纹)的扫描隧道显微镜图像。图片来源:Canxun Zhang/Berkeley Lab由劳伦斯伯克利国家实验室(伯克利实验室)领导的一个国际研究小组拍摄了第一...……更多
寻找量子幽灵
...样令人兴奋。更现实的回报在于,这种电子集体舞有望将量子计算机从一种脆弱的设备变为真正有实用价值的机器,从而帮助兑现量子计算机在大幅提高某些问题的计算速度以及模拟真实现实的本质方面所做出的承诺。 ▲ 成千...……更多
...11月23日电 (记者张佳欣)美国莱斯大学科学家在最近的量子噪声实验中发现,一种“奇异金属”量子材料出奇地安静。发表在最新一期《科学》杂志上的研究,通过对量子电荷波动的测量,也就是“散粒噪声”,提供了第一个...……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
稀有气体纳米团簇室温成像实现,有望促进量子信息技术发展
稀有气体纳米团簇室温成像实现,有望促进量子信息技术发展两个石墨烯层之间的氙纳米团簇。图片来源:《自然·材料学》杂志科技日报记者 刘霞来自奥地利维也纳大学和芬兰赫尔辛基大学的科学家,首次在室温下稳定并直...……更多
世界首个石墨烯制成的功能半导体问世
...有着特殊意义,它使得此前一些只能在理论上进行论证的量子效应可以通过实验进行验证。在二维的石墨烯中,电子的质量仿佛是不存在的,这种性质使石墨烯成为了一种罕见的可用于研究相对论量子力学的凝聚态物质—因为无...……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”
...与美国布朗大学教授James M. Valles Jr、北京大学物理学院/量子材料科学中心谢心澄院士等协同攻关,成功突破了费米子体系的限制,首次在玻色子体系中诱导出奇异金属态。相关研究成果于2022年1月12日发表于《自然》(《Nature》...……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
...与美国布朗大学教授James M. Valles Jr、北京大学物理学院/量子材料科学中心谢心澄院士等协同攻关,成功突破了费米子体系的限制,首次在玻色子体系中诱导出奇异金属态。相关研究2022年1月12日发表于《自然》。宇宙中,基本粒...……更多
夸克会是万物之基吗?
...并没有变成预期的粒子。盖尔曼意识到一定有一种未知的量子特性在起作用,因其奇异,他将之命名为“奇异性”。 就像奇异数、电荷和自旋一样,量子数必须是守恒的。如果一个具有特定量子数的粒子衰变,那么衰变产物的...……更多
...,众多非厄米体系独有的新奇物理现象得以涌现,因此在量子计算、精密测量以及拓扑物理等领域有着重要研究价值。由高阶奇异点组成的高阶奇异点结构,例如高阶奇异线和奇异弧等,能展现出更为丰富的拓扑性质。然而在量...……更多
...物理与信息工程学院教授郑仕标课题组发现,非厄米复合量子系统在奇异点能够呈现出纠缠相变。相关成果于2023年12月29日发表在国际刊物《物理评论快报》上。审稿专家认为,这一发现是非厄米量子系统纠缠性质研究领域的一...……更多
本文转自:科技日报迈向单芯片上制造数十亿量子比特的目标——新方法用电场精确操纵单个量子点科技日报讯 (实习记者张佳欣)量子计算初创公司迪拉克(Diraq)和澳大利亚新南威尔士大学悉尼分校的工程师开发出一种新...……更多
突破性方法精确测量热霍尔效应中的微小温度变化 为量子世界打开新窗口
...靠结果方面的有效性。测量热霍尔效应的这一进展揭示了量子材料中相干多粒子状态的行为,特别是它们与晶格振动(即声子)的相互作用。新型样品棒(包括样品支架)的多项创新技术可实现最高精度的温度测量。资料来源:...……更多
首个由石墨烯制成的功能半导体问世 电子迁移率是硅的10倍
...导致利用其独特特性的全新技术。该材料允许利用电子的量子力学波特性,从而满足量子计算的要求。(来源:科技日报) ……更多
物理学家在90年后终于捕捉到神秘的维格纳晶体
...家Al Yazdani说:“维格纳晶体是被预测到的最迷人的物质量子相之一,也是许多研究的主题,这些研究声称最多只能找到它形成的间接证据。”“可视化这种晶体不仅可以让我们看到它的形成,确认它的许多特性,而且我们还可...……更多
量子隧穿效应:穿越经典边界的粒子之舞
...,粒子们遵循着与我们日常经验截然不同的规则。其中,量子隧穿效应便是这一奇异世界中的一道亮丽风景。它打破了经典物理学的束缚,让我们看到了粒子如何穿越那些看似坚不可摧的势垒。这种现象不仅在理论物理学中占据...……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
...计替代传统参数放大器,以更少的附加噪声实现非侵入式量子比特测量,显著降低了读出设备所需的功耗,为未来高计数量子比特系统提供了全新的可扩展解决方案,有望推动量子计算实现飞跃。艺术插图:利用如右侧所示的微...……更多
真空不空!如何从真空中产生物质?
...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(something)!宇宙起源于真空,经过上百亿年的演化,逐渐形成了我们今天所熟悉的宇宙景象:星空闪烁、生命繁盛。为了理解这一不可思议的...……更多
在超导器件中发现的量子力学“分子”
...物理学家在超导电路中创造了类似于分子并有望用于未来量子计算机的电子态。在电子电路中,超导体(对电子流动没有电阻的材料)最明显的优势是它们不会产生任何浪费的热量,这限制了传统电路的能源效率。但他们还有另...……更多
...。科学家预测,当电子处于这种状态时,会受到其他电子量子效应的影响,并以协调的量子方式行动,然后就可能出现超导和独特形式的磁性等奇异行为。由于晶体的原子几何结构,实现电子的俘获状态是可能的,这种合成晶体...……更多
超光速量子纠缠破解灵魂谜团,人类能实现瞬间移动?
...将人类走向未来的大门敞开。这项科技的核心便是超光速量子纠缠,一种神秘而又复杂的现象。本文将深入探讨超光速量子纠缠与瞬间移动之间的关系,揭开这个灵魂谜团背后的科学真相。超光速量子纠缠的奇异性质:突破传统...……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
突破性纳米腔重新定义光子极限,为量子光学新应用打开大门
一个由欧洲和以色列物理学家组成的团队在量子纳米光子学领域取得重大突破。他们引入了一种新型的极化子腔,并重新定义了光子限制的极限。6日发表在《自然·材料》杂志上的论文详细介绍了这项开创性的工作,展示了一...……更多
该研究概述了八极量子自旋冰中分馏化的光谱特征
...八极和三个强度递减的峰值。图片来源:Desrochers & Kim量子自旋液体是令人着迷的量子系统,最近引起了研究的极大关注。这些系统的特点是相互作用之间的激烈竞争,这阻止了长程磁序的建立,例如在传统磁体中观察到的磁...……更多
量子波函数坍缩是否揭示了意识与物质世界的深层联系?
在探索宇宙的奥秘时,我们经常会在量子力学的迷宫中迷失。这个充满神秘和非直观现象的微观世界,为我们展示了一个与日常经验截然不同的物理现实。其中,量子波函数坍缩是一个特别引人入胜的概念,它不仅是量子力学...……更多
室温下的量子行为:当激光使材料具有磁性时
...:克努特和爱丽丝·瓦伦堡基金会/马格努斯·伯格斯特伦量子技术的潜力是巨大的,但今天在很大程度上仅限于实验室的极冷环境。现在,来自斯德哥尔摩大学、北欧理论物理研究所和威尼斯卡福斯卡里大学的研究人员首次成功...……更多
缤纷量子点:绘制绚丽纳米世界
本文转自:科技日报缤纷量子点:绘制绚丽纳米世界——解读2023年诺贝尔化学奖量子点吸收光后,发出另一种波长的光,其颜色取决于粒子的大小蒙吉·巴文迪(左)、路易斯·布鲁斯(中)和阿列克谢·叶基莫夫(右)因“量...……更多
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文|新浪科技罗宁随着全球化带来的新机遇和海外市场更多需求被挖掘,近年来,中国科技企业出海热度快速升温,诸如拼多多、米哈游和腾讯等巨头正通过Meta
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1月7日消息,在CES 2025的舞台上,英伟达正式发布了备受期待的全新RTX 50系列显卡,并同时公布了各版本的售价
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本文转自:人民网-安徽频道回首2024年,人工智能(AI)领域发生了非常多的大事。文生视频大模型发布;超强量子芯片诞生
2025-01-07 14:41:00
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