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  • 自用电子激光和上海X射线自用电子激光装置

    自用电子激光和上海X射线自用电子激光装置

    学术报告 2021年12月9日
  • 美国政府和企业持续加大对量子计算的支持力度

    11月30日消息,美国参议院将审议年度国防政策法案,为信息和通信技术项目寻求的4.3亿美元基础上增加1亿美元。这些资金将用于“加快大规模量子计算系统的部署,以帮助确保美国在量子计算能力方面保持世界领先地位。”这笔资金将拨给美国国防高级研究计划局(DARPA),要求DARPA“向提出可靠的大规模量子计算系统开发计划的实体提供一项或多项资助。”同日,全球量子企业巨头剑桥量子公司(CQ)和霍尼韦尔量子解决方案公司(HQS)宣布完成企业合并,成立了新公司Quantinuum。

    前沿动态 2021年12月5日
  • Chiral orbital superfluidity in dynamical optical lattices

    Chiral orbital superfluidity in dynamical optical lattices

    学术报告 2021年12月3日
  • 科学家实验模拟出量子自旋液体

    1965年诺贝尔物理学奖得主菲利普·沃伦·安德森在1973年首次提出一种新物质状态——量子自旋液体。其不同性质在高温超导和量子计算机等量子技术领域有着广阔的应用前景。但问题在于,从未有人见过这种物质状态,至少近50年来一直如此。如今,哈佛大学领导的一个物理学家团队表示,他们终于通过实验模拟并分析了这种奇异的物质状态。相关论文发表在2日的《科学》杂志上,这一成果标志着人们对量子自旋液体的神秘本质有了全新理解,向能够按需创造出这种难以捉摸的状态迈出了一大步。量子自旋液体与

    前沿动态 2021年12月3日
  • Nanoscale magnetic field imaging using cryogenic scanning NV magnetometry

    Nanoscale magnetic field imaging using cryogenic scanning NV magnetometry

    学术报告 2021年11月29日
  • Neural Rendering and Reconstruction under LOS and NLOS Imaging

    Neural Rendering and Reconstruction under LOS and NLOS Imaging

    学术报告 2021年11月26日
  • Quantum optics with strongly interacting Rydberg atoms

    Quantum optics with strongly interacting Rydberg atoms

    学术报告 2021年11月26日
  • 中国科大实现高维量子纠缠态的最优检测

    11月22日,中国科大郭光灿院士团队在高维量子通信研究中取得重要进展,该团队李传锋、柳必恒研究组与电子科技大学王子竹教授、奥地利高小钦博士、Miguel Navascués教授等合作,首次实现了高维量子纠缠态的最优检测。相关成果发表在国际知名期刊《物理评论快报》上。量子纠缠是量子信息过程的核心资源,如何在实验上制备和检测量子纠缠是量子信息领域的基本任务。然而,随着系统维度数和粒子数的增加,量子态层析技术这种传统的检测量子纠缠态的方法消耗的资源将会指数增长,因而在实验上

    研究进展 2021年11月24日
  • 30年前预言的奇怪量子效应,终于被证实

    在物理学中,质子、中子和电子都可以被归类为费米子。当我们测量费米子的自旋时,总会得到以普朗克常数除以2π为单位的半整数值,比如1/2、3/2、5/2等等。根据自旋统计定理,费米子遵循泡利不相容原理,也就是说,在一个由费米子组成的系统中,两个或两个以上的费米子不能占据相同的量子态。泡利不相容原理解释了原子的壳结构,元素周期表的多样性,以及物质宇宙的稳定性。30年前,物理学家预言了一种与费米子有关的物理效应。他们认为,在由费米子构成的冷气体中,光的散射会受到抑制,这种

    前沿动态 2021年11月22日
  • 中国科大在量子精密测量和暗物质探测领域同时取得重大进展

    11月18日,中国科大中科院微观磁共振重点实验室彭新华研究组和德国亥姆霍兹研究所的Dmitry Budker教授组合作,开发出一种新型的超灵敏量子精密测量技术,利用该新技术进一步开展了暗物质的实验直接搜寻,实验结果比先前的国际最好水平提升至少5个数量级,并首次突破国际公认最强的宇宙天文学界限。相关研究成果以“Search for axion-like dark matter with spin-based amplifiers”为题在线发表于国际知名学术期刊《Nature

    研究进展 2021年11月22日