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中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、荣星等人在单自旋体系中系统研究了对称性与高阶非厄米奇异点结构的关系,并成功观测到了一类高阶非厄米奇异点结构。该研究成果以“Third-order exceptional line in a nitrogen-vacancy spin system”为题,于2024年1月15日在线发表在《Nature Nanotechnology》上。
近日,广东省科学院半导体研究所新型显示团队在量子点图案化技术方面取得进展,他们利用RM-PE-TP图案化技术制备出分辨率最高为669 ppi、薄膜厚度最高达19.74 μm的图案化量子点聚合物薄膜。相关成果发表于《纳米尺度》。
美国两个科研团队在2023年12月7日出版的《科学》杂志上分别刊文称,他们首次让单个的分子处于量子纠缠状态。在这种奇怪的状态下,分子之间即使相距遥远也能同时相互关联、相互作用。研究团队指出,这项研究为很多应用奠定了基础,包括构建更好的量子计算机、量子模拟器和传感器等。
2023年12月7日,记者从深圳大学获悉,由深圳大学教授李朝红、中山大学副教授柯勇贯与澳大利亚国立大学教授Yuri Kivshar等研究人员组成的联合研究团队基于波导量子电动力学体系提出了拓扑反能带理论,揭示了拓扑依赖的光子散射。相关研究发表于《物理评论快报》。
英国伦敦大学学院(UCL)物理学家4日在《物理评论X》和《自然·通讯》上发表的两篇论文中提出了一种惊人的理论,该理论统一了引力和量子力学,同时保留了爱因斯坦的经典时空概念。
纠缠是一种量子现象,其中两个或多个粒子的属性以某种方式相互关联,人们无法单独描述单个粒子的性质,只能描述整体系统的性质。粒子的纠缠最终决定了材料的性质,但人们却很难理解“纠缠”。据最新一期《自然》杂志报道,奥地利因斯布鲁克大学和奥地利科学院量子光学和量子信息研究所研究人员开创了一种新方法,首次通过实验证实了量子场论的预测,该方法可显著提高对量子材料中纠缠的研究和理解。
阿哈罗诺夫-波姆(Aharonov-Bohm,简称AB)效应是一种量子力学现象,它深刻反映了经典理论和量子理论之间的联系。南开大学陈省身数学所理论物理研究室教授陈景灵课题组在国际上首次提出电子的“自旋矢势”假设,并以量子力学传统方式提出一个关于“自旋AB效应”的思想实验,可以用来检验自旋矢势是否存在。相关研究成果近日在线发表于国家自然基金委员会主办的《基础研究》。
2023年6月14日,教育部组织专家召开“量子理论及应用基础教育部重点实验室”(以下简称“实验室”)建设计划论证会。教育部科学技术与信息化司基础研究与社会发展处主任于鑫,中国科学院院士、兰州大学校长严纯华出席会议。会议由兰州大学科学技术发展研究院副院长安娴主持。
近日,依托兰州大学建设的量子理论及应用基础教育部重点实验室获教育部批准立项,这是学校在重大基础研究平台建设方面的又一重要进展。
全无机非铅钙钛矿量子点是一种新型的半导体光电材料,其丰富的地球储量、无铅毒性的化学组分、优秀的热稳定性、低维的电子结构、高激子结合能和发光效率,使得全无机非铅钙钛矿量子点在光电器件方面展现出广阔的应用前景。然而,常用的钙钛矿量子点合成方法具有诸多共性缺点——操作复杂、步骤繁琐、需要高温或配体的精细调控、得到的产物尺寸通常较大、限域效应不明显等。因此,探索在室温条件下便捷快速地制备高稳定性的全无机非...
日前,吉林大学物理学院马琰铭教授团队在无轨道密度泛函理论的研究中取得新进展。相关研究成果以“Nonlocal pseudopotential energy density functional for orbital-free density functional theory”为题,于2022年3月6日在线发表于《自然通讯》。
2022年5月24日,高分子科学系举办了第十一场聚合讲坛特邀学术报告,邀请中国科学院院士江雷研究员作主题为“仿生超浸润界面体系——基于量子限域超流的能量转换/化学反应/信息传输”的报告。本次报告由系主任彭慧胜教授主持。
2022年5月13日,Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science杂志在线发表了北京大学化学与分子工程学院刘剑课题组的题为“New Phase Space Formulations and Quantum Dynamics Approaches”的邀稿文章。
作为量子通信、量子计算和量子精密测量等技术的重要资源,量子纠缠的相关研究一直是国际科技界激烈竞争的焦点。量子导引是一类特殊的量子纠缠,由于具有方向性和不对称性独特性质,近年来备受关注,与其相关的理论和实验研究发展迅速;与此同时,具有Wigner负性的非高斯量子态也是一类重要的非经典态,是连续变量系统中实现通用量子计算的重要资源,虽然制备难度大,但具有广阔的应用价值。最近,人们发现利用量子导引的非局...
近期,南京大学物理学院、固体微结构物理国家重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心尹华磊、陈增兵课题组的最新研究成果同时实现了机器学习和通信复杂度的量子优越性。通过巧妙地设计相干态优惠券协议,本工作成功地使用线性光学量子技术实验演示了量子优惠券收集任务,利用“可能近似正确”(PAC)学习理论,首次实验证明了量子技术可以为机器学习提供具有量子优势的学习算法。为了进一步展示量子优惠券理论的潜在应用...

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