“奇異金屬”量子噪聲實驗挑戰傳統理論
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512950.shtm科技日報北京11月23日電 (記者張佳欣)美國萊斯大學科學家在最近的量子噪聲實驗中發現,一種“奇異金屬”量子材料出奇地安靜。發表在最新一期《科學》雜志上的研究,通過對量子電荷波動的測量,也就是“散粒噪聲”,提供了第一個直接證據,證明電流似乎以一種不尋常的類液體形式流經“奇異金屬”。但是,這種形式無法簡單地用準粒子的量化電荷包(“奇異金屬”中電荷的行為被描述為一組看似具有離散電荷的“包”或“團”)來解釋。之前的一些理論研究表明,“奇異金屬”中的電荷可能不是由準粒子攜帶的。于是,研究人員決定用散粒噪聲實驗在YbRh2Si2晶體中測試這一理論。該晶體是一種由鐿、銠、硅組成的量子臨界材料,三者精確比例為1∶2∶2。奧地利維也納工業大學科學家曾證明,這種“奇異金屬”化合物含有高度量子糾纏,會產生一種溫度依賴行為,......閱讀全文
“奇異金屬”量子噪聲實驗挑戰傳統理論
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512950.shtm科技日報北京11月23日電?(記者張佳欣)美國萊斯大學科學家在最近的量子噪聲實驗中發現,一種“奇異金屬”量子材料出奇地安靜。發表在最新一期《科學》雜志上的研究,通過對量子電荷波動的測
新理論闡釋“奇異金屬”為何奇異
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506805.shtm近40年來,被稱為“奇異金屬”的材料為什么奇異這個問題,一直讓物理學家感到困惑,因為奇異金屬的工作原理無法用正常的電學規則解釋。在最新一期《科學》雜志上,美國紐約熨斗研究所計算量子物理
奇異量子“愛麗絲環”首次造出
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/507538.shtm ???量子物體“愛麗絲環”的藝術圖。圖片來源:阿爾托大學??科技日報北京8月30日電?(記者劉霞)芬蘭科學家通過操縱數十萬個極冷原子,首次制造出了名為“愛麗絲環”的奇特量子物
奇異量子效應或首次在真空“現形”
據美國趣味科學網站11月30日報道,科學家們80多年前預測的一種量子現象或首次在自然界中“現形”。 在經典物理學領域,真空完全是空的,但對量子物理學來說,真空中有“虛粒子”持續不斷地進出,因此,物理學家沃納·海森堡和漢斯·歐拉使用量子電動力(QED)來顯示真空的量子屬性對光波的影響。1930
最新研究!奇異的量子效應如何提高量子計算機效率?
幾十年前,科學家預言存在一種奇異的量子效應——泡利阻塞,即如果一團氣體變得足夠冷且足夠致密,它就能隱形。美國和新西蘭科學家在最新一期《科學》雜志撰文指出,他們利用激光擠壓并冷卻鋰氣體等,使其密度和溫度變化到足以減少光散射量的程度,由此證明了泡利阻塞效應,未來有望利用其開發能抑制光的材料,進一步提
科學家發現奇異液態自旋量子-可用于量子計算機
?? 科學家們在劍橋大學主導的研究中發現了一種在40年前被首次預測到的奇異的新狀態物質。液態自旋量子是一種物質的神秘狀態,它被世人認為暗藏于某些磁性物質,但從未在自然界中被確鑿發現據國外媒體報道,科學家們在劍橋大學主導的一項研究中發現了一種在40年前被首次預測到的奇異的新狀態物質。這種名為液態自旋量
拓撲絕緣體內奇異量子效應室溫下首現
科技日報北京10月27日電 (記者劉霞)據《自然·材料》雜志10月封面文章,美國科學家在研究一種鉍基拓撲材料時,首次在室溫下觀察到了拓撲絕緣體內的獨特量子效應,有望為下一代量子技術,如能效更高的自旋電子技術的發展奠定基礎,也將加速更高效且更“綠色”量子材料的研發。 拓撲絕緣體是一種特殊的材料,內
《科學》:移動量子點能建立一種奇異的量子力學連接
電子能夠沿著半導體表面的波紋運動,其中相互交叉的波紋能夠形成一個移動的微小“量子點”(如圖),其作用相當于一個人造原子。這是由于被這些點捕獲的電子僅具有不連續的能量。?據美國《科學》雜志在線報道,如今,英國劍橋大學的物理學家發現,電子能夠從一個移動的量子點躍遷到另一個量子點,這一過程被稱為“隧道”。
超低噪聲系統實現室溫量子“光學壓縮”
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517731.shtm
我國科研團隊發現“既強且柔”的奇異金屬
9日,記者從西安交通大學獲悉,該校前沿科學技術研究院及金屬材料強度國家重點實驗室多學科材料研究中心的一項研究取得了新進展。據介紹,本次研究成功研發出一種可規模生產的奇異金屬,其兼具高分子材料的超高柔性和超高強度鋼的超高強度。據悉,該研究成果日前在《自然》在線發表。 該金屬“既強且柔”的特性能夠
我國科研團隊發現“既強且柔”的奇異金屬
9日,記者從西安交通大學獲悉,該校前沿科學技術研究院及金屬材料強度國家重點實驗室多學科材料研究中心的一項研究取得了新進展。據介紹,本次研究成功研發出一種可規模生產的奇異金屬,其兼具高分子材料的超高柔性和超高強度鋼的超高強度。據悉,該研究成果日前在《自然》在線發表。該金屬“既強且柔”的特性能夠在-80
科學家首次發現并證實玻色子奇異金屬
電子科技大學電子薄膜與集成器件國家重點實驗室主任李言榮院士團隊與美國布朗大學教授James M. Valles Jr、北京大學物理學院/量子材料科學中心謝心澄院士等協同攻關,成功突破了費米子體系的限制,首次在玻色子體系中誘導出奇異金屬態。相關研究1月12日發表于《自然》。 宇宙中,基本粒子分為費
中國科大實驗實現噪聲適應的量子精密測量
中國科學院院士、中國科學技術大學教授郭光燦團隊在量子相干和量子精密測量研究中取得新進展。該團隊李傳鋒、黃運鋒研究組與英國合作者在線性光學系統中實驗驗證了糾纏態的相干性對橫向噪聲的適應性,并進一步驗證在橫向噪聲中糾纏態探針的量子測量精度仍可超越標準量子極限。該項研究成果11月1日發表在國際物理學期
研究展現全球首個基于劉維爾奇異點拓撲量子熱機
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/496741.shtm《中國科學報》記者從中科院精密測量院獲悉,該院馮芒研究團隊與廣州工業技術研究院、湖南師范大學、美國賓夕法尼亞州立大學等國內外研究機構合作,利用超冷40Ca+離子實驗平臺,實現了國際上首
我國科學家首次發現并證實玻色子奇異金屬
1月12日, Nature刊發了題為《玻色子體系中的奇異金屬態》(Signatures of a strange metal in a bosonic system)的研究論文,稱我國科學家首次在高溫超導體中發現并證實了玻色子奇異金屬。該工作是中國工程院院士、電子科技大學電子薄膜與集成器件國家重點實
“奇異果”不奇異-沃爾瑪虛假宣傳
日前,一消費者以沃爾瑪宣武門分店對?“奇異果”虛假宣傳為由將該超市訴至法院。 據該消費者田某稱,2010年4月,他在沃爾瑪宣武門分店購物時發現,有促銷員在宣傳一種新西蘭進口水果,稱“奇異果”。該水果有預防高血壓、增強免疫力等特效,并派發了宣傳彩頁,上面有對奇異果極具誘惑力的介紹。
經典噪聲中量子關聯恢復現象被觀測到
中國科學技術大學郭光燦院士領導的中科院量子信息重點實驗室李傳鋒教授研究組在量子關聯動力學演化的研究中取得重要進展。研究組與英國和意大利的合作者利用一個兩粒子體系的簡單模型,實驗上觀測到在沒有系統環境反作用下經典噪聲中量子關聯的恢復現象。這項研究成果11月29日在線發表在《自然· 通訊》雜志上
量子隱形傳態中的環境噪聲成功克服
記者5月7日從中國科學技術大學獲悉,該校郭光燦院士團隊李傳鋒、劉曌地等人與合作者合作,利用多體混合糾纏成功克服了環境噪聲,實現了高保真度的量子隱形傳態。相關成果日前發表在國際期刊《科學·進展》上。量子隱形傳態是量子通信的重要協議,可以通過量子糾纏將未知的量子態進行遠程傳送。由于量子糾纏很脆弱,量子隱
量子隱形傳態中的環境噪聲成功克服
記者5月7日從中國科學技術大學獲悉,該校郭光燦院士團隊李傳鋒、劉曌地等人與合作者合作,利用多體混合糾纏成功克服了環境噪聲,實現了高保真度的量子隱形傳態。相關成果日前發表在國際期刊《科學·進展》上。量子隱形傳態是量子通信的重要協議,可以通過量子糾纏將未知的量子態進行遠程傳送。由于量子糾纏很脆弱,量子隱
中國科大:原創“無噪聲光子回波”量子存儲方案
中國科學院院士、中國科學技術大學教授郭光燦團隊在量子存儲及量子網絡研究中取得原創性進展。研究提出并實驗實現無噪聲光子回波,實測噪聲比前人的結果降低了670倍,首次觀察到單光子的光子回波并由此實現了高保真度的固態量子存儲。相關研究成果于7月19日發表在《自然·通訊》上。該工作從方案提出、理論分析到
新研究揭示鐵基超導與奇異金屬態間量化規律
高溫超導微觀機理是凝聚態物理最具挑戰的科學難題之一。當高溫超導電性被外場破壞后,其正常態電阻率會展現出隨溫度線性變化(從高溫延伸至接近絕對零度)的“奇異金屬”行為。十年前,研究人員發現奇異金屬正常態與高溫超導之間存在著密切聯系,探究兩者間量化物理規律是揭示高溫超導微觀機理的重要路徑。然而高溫超導
石墨烯中觀察到分數量子反常霍爾效應,奇異電子態可實現更強大量子計算
分數量子霍爾效應通常在非常高的磁場下出現,但麻省理工學院的物理學家現在在簡單的石墨烯中觀察到了它。在5層石墨烯/六方氮化硼 (hBN) 莫爾超晶格中,電子(藍球)彼此強烈相互作用,并且表現得好像它們被分解成分數電荷一樣。圖片來源:桑普森·威爾科克斯。美國科學促進會優瑞科網站 美國麻省理工學院物理學
奇異量子“愛麗絲環”首次造出,為探索宇宙學理論提供新機會
芬蘭科學家通過操縱數十萬個極冷原子,首次制造出了名為“愛麗絲環”的奇特量子物體。這是一個環狀拓撲缺陷物體,它可改變穿過或透視它的量子物體的性質。這一突破為探索宇宙學或高能物理學領域的一些理論提供了新機會。相關論文發表于29日出版的《自然·通訊》雜志。 從理論上講,包括極冷原子的集合,甚至整個宇
再添Nature!這個院士團隊,取得重大突破!
2022年1月12日,國際著名期刊《Nature》發表了電子科技大學題為《玻色子體系中的奇異金屬態》(Signatures of a strange metal in a bosonic system)的研究論文,首次在高溫超導體中發現并證實了玻色子奇異金屬。 該工作是電子科技大學電子薄膜與集
科學家提出協同量子精密測量新技術
中國科學技術大學中國科學院微觀磁共振重點實驗室教授彭新華、副教授江敏團隊,成功制備出具有協同效應的原子核自旋,使核自旋相干時間延長到9分鐘,并觀測到協同自旋對極弱磁場的量子放大現象。他們進一步提出了協同量子精密測量新技術,磁場測量的靈敏度突破了堿金屬原子的標準量子極限。相關研究成果發表于《物理評論快
中國科學家首次證實量子相變中量子金屬態存在
記者11月15日從電子科技大學獲悉,該校牽頭與北京大學、北京師范大學、清華大學、美國布朗大學等相關專家組成的研究團隊,在國際上首次完全證實高溫超導納米多孔薄膜中量子金屬態的存在,為研究量子金屬態提供了新思路。該成果相關論文《超導—絕緣相變中的玻色金屬態》已在國際著名期刊《科學》上以“first
全新量子材料“外爾—近藤半金屬”問世-可用于量子計算
近日,美國萊斯大學和奧地利維也納技術大學的研究人員聯合研制出一種全新的材料——“外爾—近藤半金屬”(Weyl-Kondo semimetal),其屬于量子材料這一物質類別,可用于量子計算等領域。圖片來源于網絡 量子材料擁有一些很“詭異”的屬性,有些屬性或許可在未來的技術創新包括量子計算等領域“
高功率、低噪聲量子點DFB單模激光器研究獲進展
分布反饋(DFB)激光器具有結構緊湊、動態單模等特性,是高速光通信、大規模光子集成、激光雷達和微波光子學等應用的核心光源。特別是,以ChatGPT為代表的人工智能領域呈現爆發態勢,亟需高算力、高集成、低功耗的光計算芯片作為物理支撐,對核心光源的溫度穩定性、高溫工作特性、光反饋穩定性、單模質量、體
中國科大成功克服量子隱形傳態中的環境噪聲
中國科學技術大學郭光燦院士團隊在量子隱形傳態研究中取得重要進展。該團隊李傳鋒、劉曌地等人與芬蘭圖爾庫大學理論研究組合作,利用多體混合糾纏成功克服了環境噪聲,實現了高保真度的量子隱形傳態。5月1日,該成果發表于《科學-進展》。量子隱形傳態是量子通信的重要協議,可以通過量子糾纏把未知的量子態進行遠程傳送
繼3篇《科學》后,浙大團隊又添1篇《自然》!
浙江大學關聯物質研究中心和物理學系袁輝球教授團隊首次在純凈的重費米子化合物中發現鐵磁量子臨界點,并且觀察到奇異金屬行為。這一發現打破了人們普遍認為鐵磁量子臨界點不存在的傳統觀念,并且將奇異金屬行為拓展到鐵磁量子臨界材料中。這項研究于北京時間3月5日在國際頂級雜志《自然》在線發表。浙江大學物理學系