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...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
...,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
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
伪酉几何和相对论,酉几何和量子理论
伪酉几何和相对论,以及酉几何和量子理论都是物理学和数学中非常重要的概念。它们在解释自然现象、解决实际问题以及推动科学技术的发展方面都发挥了重要作用。下面将分别介绍这些领域的重要应用、存在问题和发展方...……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
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
...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
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
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
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
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
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
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
非厄米玻色哈伯德模型的严格求解取得进展
...在非厄米多体系统的严格解研究领域取得了重要进展。在量子反散射方法的框架下,他们成功构建并严格求解了单向跳跃的玻色哈伯德模型,并利用该模型的解析结果深入研究了可积非厄米玻色哈伯德模型中的超流-莫特相变和...……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
大型中子星内部深处存在一种奇异的物质状态
...所有核燃料都消耗完之后,唯一能对抗重力的就是中子的量子压力。这也就是事情变得复杂的地方。中子星的简单模型认为,它的核心充满了处于自我坍缩边缘的中子。它们可能会以巨大的能量相互碰撞,但它们仍然是中子。 ...……更多
自从学了量子力学,我竟然学会凭空提取能量
...识到,堀田昌宽提出的是一个与之前认知有着细微不同的量子力学方法。这些能量不是凭空得到的;它必须通过从遥远的空间耗散能量的方式来实现。从这个角度来看,堀田昌宽的想法看起来不像是凭空创造能量,更像是能量从...……更多
...大科学装置的日夜“纠缠”。要发现更多的可能来自北京量子信息科学研究院的研究人员林飞走进实验楼内的亚毫开实验站,开始对科研样本进行输运性质表征的观测研究。此类样本的研究具有重要的科学意义。2013年薛其坤院...……更多
时间倒流可实现?用负质量奇异物质开辟四维通道,或能穿越到过去
...它来制造一个框架,抵消黑洞产生的强大引力,然后根据量子力学的ER=EPR猜想,使用类似量子纠缠的方法,在黑洞和白洞之间建立一个四维通道,就可以制造一个在现实世界中可以穿越的黑洞了。返回搜狐,查看更多责任编辑:...……更多
媒体称SpaceX计划下个月按1500亿美元估值进行售股融资
...了新的思路和方法,在应用医学上有巨大的潜力。3.二维量子回流观测研究获进展波兰华沙大学物理学院研究人员将两束顺时针方向扭曲的光束叠加在一起,在叠加后的暗区产生逆时针扭曲。发表在新一期《光学》杂志上的这一...……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
量子纠缠的神秘背后,外星人来地球的目的是什么?一切即将揭晓!
地球科学家最近在夜空中观测到了异样的现象:频繁的量子纠缠现象。这一神秘的现象引起了人们的忧虑和好奇心,因为科学家们无法解释这种现象背后的力量是什么。最令人震惊的是,有越来越多的证据表明,这些量子纠缠...……更多
...22日 &nbsp第&nbsp02&nbsp版)现场观众关心的是:“量子计算机到底何时能够出现?”“我真的不知道。”塞尔日·阿罗什回答道:“但与‘不确定性’共舞,是科学研究的特点,也是其最美妙之处。”11月8日,由上海市政...……更多
当我们揭开那神秘的面纱……
在物理学领域,量子理论是自牛顿以来最具革命性的发现。在探索量子世界的诸多看似奇异古怪又激动人心的观点和研究中,人类打开了新世界的大门。甚至是被爱因斯坦都认为是神秘、奇特、不可能成为真实现象的量子纠缠...……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
去而复返:科学家将光子发射到太空以检验量子理论
研究人员将一项著名的量子物理学实验推向了新的高度,他们将光子形式的光发送到太空,然后再返回,从而在比科学家在地球上所能达到的距离更远的地方证明了光的粒子-波双重性质。在现实的量子理论中,电子和光子等粒...……更多
在多维宇宙理论中,高维空间会如何影响我们的物理现实?
...测的方式卷曲或扩展。这一理论的提出,最初是为了解决量子力学和广义相对论之间的不一致性。量子力学非常擅长描述微观粒子的行为,而广义相对论则在描述宏观天体和引力方面表现出色。弦理论试图将这两个理论统一起来...……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
量子纠缠背后的秘密揭晓!外星人访问地球的真正目的是什么?
在一个令人兴奋又充满谜团的世界,科学家们发现了量子纠缠这一神秘现象,它打开了一扇全新的奇异之门,挑战了我们对于现实的理解。而就在我们试图解开这个谜团的同时,地球却突然迎来了神秘的外星人访问。各种揣测...……更多
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南山智尚:超高分子量聚乙烯纤维的突破与创新
作为行业内的佼佼者,南山智尚不仅在超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)这一高性能材料领域取得了显著成就,更以其超高分子量聚乙烯纤维业务为基石
2024-08-17 19:45:00
科技圈最大乌龙!输给OpenAI怪员工不拼命?谷歌前老板\
前谷歌CEO 埃里克·施密特出品|搜狐科技作者|郑松毅8月16日消息,在意识到自己“口无遮拦”闯祸后,曾担任谷歌CEO长达10年之久的埃里克·施密特对前东家公开致歉
2024-08-17 19:48:00
雷军谈欧洲之行:宝马工厂边生产边扩建 非常不可思议
快科技8月17日消息,小米董事长、CEO雷军和集团总裁卢伟冰、集团副总裁王晓雁在小米吐鲁番夏测基地直播。在直播中,雷军提到了最近的欧洲之行
2024-08-17 19:50:00
先天跑路圣体!日本一只鹦鹉自己坐着火车离家出走了
最近日本一只鹦鹉离家出走的故事感觉都能拍成电影了,因为它跑路的路线很特别,直接坐火车走的。听说过没素质的鹦鹉会用脏话骂人
2024-08-17 19:50:00
雷军:纽北赛道会员全球50多家 中国只有小米和比亚迪2家
快科技8月17日消息,在今晚的直播中,雷军于吐鲁番与观众分享了夏季测试的最新进展以及他在欧洲的见闻和体验。特别的是,雷军讲述了他在德国科隆的纽北赛道的亲身体验
2024-08-17 19:50:00
雷军:打算做高品质雨衣 却担心大家认为小米变贵
快科技8月17日消息,在今晚的直播中,雷军于吐鲁番与观众分享了夏季测试的最新进展以及他在欧洲的见闻和体验。在7月26日晚的2024巴黎奥运会开幕
2024-08-17 21:20:00
工业设计脱胎换骨!一加13外形曝光
快科技8月17日消息,博主数码闲聊站曝光了一加13工业设计。对比上代,一加13正面不再是双曲面屏形态,升级为2K等深微曲屏
2024-08-17 21:20:00
两江新区马上消金等企业被评为独角兽
日前,在2024中国(重庆)独角兽企业大会上,两江新区的5家企业被评为独角兽,数量居全市第一。这5家企业分别为马上消费金融股份有限公司
2024-08-17 21:21:00
日前,由新浪财经主办的“2024年度金石奖暨金融消保优秀案例评选”获奖名单隆重揭晓!多家机构的激烈竞争下,马上消费金融脱颖而出
2024-08-17 21:24:00
在当今数字化的时代,科技创新正以前所未有的速度改变着各个领域,农业也不例外。在第二十一届中国西部(重庆)国际农产品交易会上
2024-08-17 21:25:00
在重庆的渝北区,有一家养鸡场,每当夜幕降临,鸡群归巢,饲养员们便开始忙碌地统计鸡的数量。然而,他们现在不再依赖传统的手动计数方式
2024-08-17 21:25:00
人工智能大爆发,它能取代人工外呼吗
近年来,人工智能(AI)的发展势如破竹,许多行业都开始探索其在业务中的应用。其中,人工智能是否能够取代人工外呼成为了一个备受争议的问题
2024-08-17 21:39:00
雷军回应小米造车快:速度是正常甚至是偏慢的
快科技8月17日消息,小米董事长、CEO雷军和集团总裁卢伟冰、集团副总裁王晓雁在小米吐鲁番夏测基地直播。在直播中,雷军谈到了小米汽车的完成率
2024-08-17 21:50:00
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当你想到一个智能呼叫系统原型时,你会联想到什么?它会是一种仅供公司内部使用的呼叫中心工具,还是一种能够通过智能手机实现快速呼叫和连接的个人设备
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智能呼叫系统提示语音,引领客户体验革命
智能呼叫系统提示语音是现代企业中必备的一项技术。它不仅能够提升客户服务质量,还能提高客户满意度和忠诚度。曾经,客户在进行电话咨询或投诉时所面临的种种问题与不便让人备感厌烦
2024-08-17 22:25:00