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  • NASA創造出超低溫“玻色愛因斯坦凝聚態”

    舞者同臺起舞,動作一致時,妙不可言。當溫度低到了極限,原子的運動也變得像同臺起舞者那樣同步,這種奇異的現象被稱為“玻色-愛因斯坦凝聚態”。為了研究它,科研人員需要將原子冷凍到僅僅高于“絕對零度”的溫度,原子的能量才能趨近最低,并接近絕對靜止狀態。 據物理學家組織網10月21日(北京時間)報道,美國國家航空航天局(NASA)冷原子實驗室(CAL)宣布,其團隊在NASA噴氣推進器研究室成功制造出玻色-愛因斯坦凝聚態,這對于在2016年底將首次亮相空間站的特殊儀器來說,是個關鍵性的突破。 冷原子實驗室的目標,是研究在特殊儀器中產生的超冷量子氣體。科學家會在空間站用這種儀器探索在沒有地心引力影響的微重力狀態下,因超冷溫度幾乎靜止、停留時間更長的原子之間如何相互作用。 玻色-愛因斯坦凝聚態在1995年被觀測到,成為有史以來最熱門的物理話題之一。凝聚態僅在宇宙絕對零度之上百萬分之一攝氏度的溫度中形成。在嚴酷的溫度條件下,量子機制控......閱讀全文

    量子模擬突破:原子間距縮小至50納米

    研究人員開發出一種技術,可以將原子排列間隔縮小至50納米。圖片來源:物理學家組織網科技日報北京5月5日電?(記者張佳欣)利用量子模擬器將原子盡可能緊密地排列在一起,有助科學家探索奇異物質狀態,構建新型量子材料。傳統上,這些模擬器捕獲原子的間隔至少為500納米。現在,美國麻省理工學院研究人員開發出一種

    科學家利用“原子積木”搭建拓撲量子磁體

    又是一個深夜,中國科學院物理研究所(以下簡稱物理所)的C樓實驗室燈火通明。2021級博士生王浩緊緊盯著電腦屏幕,十分謹慎地操控著實驗,還差兩個獨立的“原子積木”,一個特殊量子結構的構造就基本完成了。他每一次精確移動“原子積木”,電腦屏幕上的圖像都會產生微妙變化。第二天上午,最后兩個獨立“原子積木”到

    世界首個原子級量子傳感器問世

      韓國基礎科學研究所(IBS)量子納米科學中心(QNS)和德國尤里希研究中心的國際研究團隊開發出世界上首個原子級量子傳感器,能夠檢測原子尺度的微小磁場。相關論文25日發表在《自然·納米技術》上。這一成果標志著量子技術領域的一個重要里程碑,有望對多個科學領域產生深遠影響。  原子直徑比人類發絲還要細

    成果寫入物理教科書的牛謙教授加盟中科大

    又有學術大咖回國加盟國內頂尖高校。 據中國科學技術大學創新公益基金會官方微信公眾號3月24日消息:2022年3月10日,《自然通訊》刊登論文《Switching magnon chirality in artificial ferrimagnet》共同通訊作者之一

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    玻色愛因斯坦凝聚態的研究和特性

    由愛因斯坦和玻色在1924年預測出來,也被稱為第五種物質狀態。多年來,玻色-愛因斯坦凝聚態在氣體狀態下都是一個理論上的預測而已。最后,由克特勒、康奈爾及威曼所領導的團隊,在1995年首先透過實驗制造出玻色-愛因斯坦凝聚。玻色-愛因斯坦凝聚態比固態時更冷。當原子有非常接近或者一致的量子等級和溫度非常接

    玻色一愛因斯坦凝聚態的研究與發展

    所謂“玻色一愛因斯坦凝聚態”,是科學巨匠愛因斯坦在70 年前預言的一種新物態。為了揭示這個有趣的物理現象,世界科學家為此付出了幾十年的努力。?1995年,美國科學家維曼、康奈爾和德國科學家克特勒首先從實驗上證實了這個新物態的存在。為此,2001年度諾貝爾物理學獎授予了這3位科學家,以表彰他們在實現“

    超流體的研究和特性

    當接近絕對零度時,部分液體會轉變成另一種的液體狀態名為超流體,它的特點是黏度值是零(有無限的流動性),超流動性是其最具特征的基本性質。科學家在1937年發現,將氦冷卻到低于λ溫度(2.17K)便形成超流體。此時,氦氣可以在容器中不斷流動,并可對抗地心吸力。氦-4為了找尋自己的定位會在容器上緩慢地流動

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    國儀量子中標清華大學量子鉆石原子力顯微鏡采購項目

      12月9日消息(南山)今年11月,清華大學量子鉆石原子力顯微鏡采購項目公開招標,預算金額320萬元,采購1套量子鉆石原子力顯微鏡。  招標文件顯示,量子鉆石原子力顯微鏡(QDAFM)通過對金剛石中NV色心發光缺陷的自旋進行量子操控和讀出,磁成像空間分辨率最高可達10nm,且具有單個自旋的超高探測

    中國科大在自旋軌道耦合體系研究中取得進展

      中國科學技術大學教授潘建偉及其同事陳帥、鄧友金等在超冷原子量子模擬領域取得新進展。他們在超冷銣原子形成的自旋-軌道耦合玻色-愛因斯坦凝聚體系中,首次在實驗上精確測量了該體系完整的激發譜特性,發現并深入研究了該激發譜中“旋子-聲子”結構的性質。該實驗除進一步揭示了自旋-軌道耦合體系超流性質外,更為

    中國科大在量子模擬實驗中觀測到“弦斷裂”現象

      中國科學技術大學教授潘建偉、苑震生等首次使用超冷原子光晶格系統實現了對格點規范理論中“弦斷裂”現象的量子模擬,為理解強相互作用體系中的禁閉行為與相變機制提供了重要的實驗依據。研究成果以“編輯推薦”形式發表于《物理評論快報》,并被美國物理學會《物理》雜志作為研究亮點專門報道。  規范理論是現代物理

    二維拓撲材料內發現新奇電子效應

      德國尤利希研究中心領導的一個國際研究團隊在最新一期《自然·通訊》雜志上撰文指出,他們首次證明了在二維材料中存在一種奇異的電子態——費米弧,這為新型量子材料及其在新一代自旋電子學和量子計算中的潛在應用奠定了基礎。  研究人員解釋說,他們檢測到的費米弧是費米面的一種特殊形式。費米面在凝聚態物理中用于

    物理所搭建拓撲量子磁體

    拓撲物態具有受保護的拓撲邊界模式,對局域擾動展現出魯棒性,是凝聚態物理和量子信息科學領域的前沿熱點課題之一。人工量子系統憑借其結構的可定制性和參數的可調性,已成為研究拓撲物態的重要實驗平臺。然而,迄今為止,基于人工量子系統的拓撲物態研究集中在無相互作用的系統,而對具有相互作用的多體拓撲物態的量子模擬

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    美觀察到原子線路中滯后效應-有助于制造新設備

      據英國《自然》雜志近日報道,美國馬里蘭大學帕克分校的物理學家格里琛·坎普貝爾領導的研究團隊首次在超冷的“原子線路”中觀察到了對電子設備來說至關重要的“滯后現象”,最新研究是原子技術領域的一個里程碑,有助于科學家們使用原子而非電子的流動制造出一系列全新設備。   在原子線路中,原子云處于超冷狀態

    超冷原子傳感技術成功檢測太空環境變化

    美國國家航空航天局的冷原子實驗團隊利用原子干涉儀等量子傳感工具,成功測量了國際空間站的細微振動。這是科學家首次使用超冷原子檢測太空環境的變化。相關論文發表于13日出版的《自然·通訊》雜志。原子干涉儀可精確測量重力、磁場和其他力。科學家一直在地球上利用該傳感器研究重力的基本性質,促進了飛機和船舶導航技

    Science三連擊:諾獎得主在石墨烯中發現量子流體!

      流水無形,流動的電子呢?  早在1963年,科學家就假定存在一種電子流動形成的量子流體:這種量子流體來源于導電材料中的電子彼此之間的強烈相互作用,電子可以在比人類頭發寬度短一百倍的尺度上像水一樣流動。  2019年4月12日,Science連刊3篇文章,報道了石墨烯中發現量子流體的最新成果,這是

    超冷原子傳感技術成功檢測太空環境變化

    科技日報北京8月14日電(記者劉霞)美國國家航空航天局的冷原子實驗團隊利用原子干涉儀等量子傳感工具,成功測量了國際空間站的細微振動。這是科學家首次使用超冷原子檢測太空環境的變化。相關論文發表于13日出版的《自然·通訊》雜志。國際空間站上安裝的原子干涉儀。圖片來源:《自然·通訊》雜志原子干涉儀可精確測

    全球首臺商用低溫版量子鉆石原子力顯微鏡發布

    5月21日,作為2024“世界計量日”安徽分會場活動——2024量子精密測量賦能產業發展大會暨第三屆量子科儀節在合肥舉行。大會上,與會專家分享了量子精密測量技術最新的科研進展,以及在基礎科研、雷達探測、心磁/腦磁信號測量、地球重力測量等方向的應用成果。?全球首臺商用低溫版量子鉆石原子力顯微鏡。國儀量

    首臺量子氣體顯微鏡可對單個鍶原子成像

    科技日報北京4月24日電?(記者劉霞)在一項最新研究中,西班牙巴塞羅那科學技術學院(ICFO)科學家建造了全球首臺能對鍶量子氣體內單個原子成像的顯微鏡,并以希臘神話中雪神的名字命名為“喀俄涅”(QUIONE)。這臺量子氣體顯微鏡有望用于模擬更復雜材料,揭示新的物質狀態,也可用于量子模擬,解釋當前計算

    德國成功研發氮原子大小的量子傳感器

       量子技術為電子元件小型化開辟了新的途徑。近日,德國弗勞恩霍夫應用固體物理研究所(IAF)和馬普固體研究所發布消息稱,其科研人員共同研發出一種量子傳感器,未來可用于測量微磁場,如硬盤磁場和人腦電波。圖片來源于網絡   集成電路越來越復雜,目前一臺奔騰處理器可容納約3000萬個晶體管,因而硬盤的磁

    我國首次在原子尺度揭示水的核量子效應

       《科學》雜志在創刊125周年之際,公布了本世紀125個最具挑戰性的科學問題,其中包括:水的結構如何?理解水的結構和物性對于人類的社會和生命活動具有非常直接和深遠的意義。研究發現,核量子效應研究對于理解水的微觀結構和動力學非常關鍵。北京大學量子材料科學中心江穎、王恩哥課題組圍繞“原子尺度上水的核

    世界首個原子級量子集成電路推出

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481625.shtm 科技日報訊 (實習記者張佳欣)據發表在《自然》雜志上的論文,澳大利亞新南威爾士大學量子計算機物理學家團隊設計了一個原子尺度的量子處理器,能夠模擬小有機分子的行為,攻克了大約60年

    雙原子干涉實驗首獲成功-可促進量子計算機和量子網絡發展

      距科學家們成功實現雙光子干涉實驗之后30年,法國物理學家首次成功進行了雙原子的干涉實驗。這一研究將大力促進量子計算機和量子網絡的發展。  在最新研究中,法國國家科學研究院(CNRS)和巴黎十一大學的物理學家首次成功地讓兩個獨立的原子實現了相干:當他們朝一個半透明鏡子的兩邊發射不可區分原子對時發現

    中科院公布2013院士增選有效候選人391人名單

    數學物理學部(68人) 序號 姓名 年齡 專業 工作單位 1 馬中騏 73 理論物理 中國科學院高能物理研究所 2 馬余剛 45 原子核物理 中國科學院上海應用物理研究所 3 馬建平 51 理論物理 中國科學院理論物理研究所

    激光調控外爾準粒子的超快運動

      拓撲量子態和拓撲量子材料的理論、實驗研究近年來方興未艾,成為凝聚態物理研究領域的重要前沿。拓撲序作為一種全新的物質分類概念,與對稱性一樣是凝聚態物理中的基礎性概念。對拓撲的深刻理解,關系到凝聚態物理研究中的諸多基本問題,例如量子相的基本電子結構、量子相變以及量子相中的許多無能隙元激發等。在拓撲材

    上海大學曹世勛教授在Science發表量子物質研究突破成果

      上海大學曹世勛教授團隊與美國Rice大學Kono教授團隊等同行在凝聚態磁性系統中發現了第一個迪克協同作用的實例,而此前迪克協同效應只在量子光學和冷原子等領域中存在。這一發現將有助于增進對磁現象的理解。8月24日,這項重大突破性成果發表于《科學》雜志。  據介紹,該成果以曹世勛團隊成功生長并表征不

    物理所拉比模型及超導量子比特仿真理論研究獲進展

      隨著人們對量子態操控能力的提高,若干理論模型可以描述和仿真完全不同的量子系統,拉比模型就是一個典型的例子,它描述光與物質的相互作用,在許多領域都有廣泛的應用,但過去拉比模型并不是精確可解的,人們普遍采用旋波近似將拉比模型轉換為Jaynes-Cummings(JC)模型來求解和研究。在光場和原子之

    磁性拓撲絕緣體中的量子化反常霍爾效應研究取得進展

    圖1:量子霍爾效應(左)與量子化反常霍爾效應(右)的比較示意圖  最近,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室方忠、戴希研究組在無需外磁場的量子霍爾效應研究中取得重要進展。本工作發表在《科學》雜志上【R.Yu,et.al., Science, 3June2010

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