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2023年12月8日,中国科学院合肥物质院安光所谢品华研究员团队在同步测量过氧硝酸酯(PNs)、烷基硝酸酯(ANs)和二氧化氮(NO 2)的热解三通道腔衰荡光谱探测系统研制方面取得新进展,相关研究工作以《基于三通道热解腔衰荡光谱系统同步测量环境总过氧硝酸酯,烷基硝酸酯和NO 2》为题发表在国际学术期刊Talanta上。
近日,第九届全国大学生物理实验竞赛(创新)在重庆落下帷幕。西南民族大学全国大学生物理实验竞赛团队第三次组队参赛,参赛的五支队伍均获奖,其中讲课类比赛作品《声速的测量》获全国一等奖,《霍尔效应》获全国三等奖;命题类作品《一维、二维自平衡不倒装置》《水雾衍射原理及影响其因素》《自平衡不倒系统》均获全国三等奖。
在重费米子、铜氧化物、铁基等非常规超导体中,电子通过相对运动克服库仑排斥,诱导自身配对产生超导电性,是目前已知的实现常压高温超导的唯一途径。因此,建立不同于常规电-声耦合配对机制的非常规超导理论,是探索常压下高温甚至室温超导的必然要求。
2023年12月7日,中国科学技术大学潘建伟、张强等,联合上海交通大学、清华大学、南方科技大学等,首次实现了一套以器件无关量子随机数产生器作为熵源,以后量子密码作为身份认证的随机数信标公共服务,将其应用到零知识证明(ZKP)领域中,消除了非交互式零知识证明(NIZKP)中实现真随机数的困难所带来的安全隐患,提高了NIZKP的安全性。相关研究成果发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。
2023年10月15日,在第4届中国计算机学会集成电路设计与自动化学术会议(CCF DAC)openDACS开源EDA专题论坛上,微电子所集成电路制造技术重点实验室(中国科学院)发布了开源非晶硅薄膜晶体管TFT工艺PDK。重点实验室李志强研究员作了发布报告。
火星是地球的近邻,被认为是太阳系中气候最为接近地球的星球。与地球不同,火星当前不存在类似地球那样的全球性偶极磁场(图1)。由于缺乏全球磁场的保护,外部太阳风可直接轰击火星大气,并剥蚀火星大气粒子致其逃逸,使得当前火星的气候环境比地球恶劣得多。而火星表面残剩的岩石磁场表明,至少在37亿年前火星具有如同地球一样的全球偶极磁场,并可能拥有适合生命生存的宜居环境。因此,一般认为,当前火星就是地球未来演化的...
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。
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员吴凯丰团队在量子点激子相干动力学研究中取得新进展。团队利用磁场调制的量子拍频光谱技术,揭示了通过磁场调控钙钛矿量子点带边激子偏振的原理,实现了近室温下激子相干动力学的定量操控。相关成果发表在《先进材料》。
2023年12月4日,中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究室光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员团队在量子点激子相干动力学研究中取得新进展,利用磁场调制的量子拍频光谱技术,揭示了通过磁场调控钙钛矿量子点带边激子偏振的原理,实现了近室温下激子相干动力学的定量操控。
中国科学院上海高等研究院(以下简称“上海高研院”)王中阳研究团队在唯一性相位恢复成像基础方面取得突破性进展,提出了一种基于双面约束的唯一性相位恢复成像方法。相关研究成果以“Unique phase retrieval with a bandlimited image and its Fourier transformed constraints”为题发表在美国光学学会期刊《Journal of t...
近日,北京谱仪III(BESIII)实验在正负电子对撞质心系能量4.6 GeV以上对正反带电K介子和J/ψ联合产生过程进行了研究,以超过5倍标准偏差显著性观测到一个新矢量类粲偶素粒子并命名为Y(4710)。该粒子质量大约5倍质子重,结构尚不确定。同时在该过程中对带电类粲偶素粒子Zcs态进行了寻找。主要研究结果以“在e+e?→K+K?J/ψ过程中发现一个4.7??GeV/c2的矢量类粲偶素态和寻找带...
南京邮电大学量子信息技术研究所的王琴教授团队近期在高性能量子密码系统方向取得了一系列重要的研究进展,其中包括:提出更实用的双场协议的源端安全性刻画方法,实现传输效率最高的双场实验,提出更高效的测量设备无关量子密钥分发方案,以及实现当前最远传输距离的测量设备无关量子密钥分发实验。
费米超流是凝聚态物理的一项核心研究内容。从本质上来看,费米超流与玻色凝聚是相通的,都具备非对角长程序,因此在费米体系中实现超流的一个基本思路就是将偶数个费米子结合成一个复合玻色子,然后使之凝聚。BCS理论就是一个经典的例子:两个不同自旋的费米子因吸引作用结合成库珀对再凝聚。这种超流是由费米子之间的两体关联效应所导致的物理现象。基于此,一个十分有趣且富有挑战性的问题是,能否突破BCS理论框架来实现一...
粒子加速器在半导体应用、医学成像与治疗以及材料、能源和医学研究方面具有巨大的潜力。但传统加速器需要很大的运行空间,非常昂贵,只有少数国家实验室和大学才有。据最新一期《极端条件下的物质与辐射》杂志报道,包括美国得克萨斯大学奥斯汀分校在内的研究团队展示了一种长度不到20米的紧凑型粒子加速器,名为先进激光尾流场加速器,它可产生能量为100亿电子伏的电子束。
中国科学技术大学王亮教授团队和问天量子有限公司合作研发的短波红外单光子激光雷达取得重大进展。研究团队通过全自主研发的单光子探测器芯片,匹配读出电路,结合全光纤激光雷达,开发了全天候、大扫描角度的激光雷达成像系统,为短波红外单光子成像及其核心芯片制备提供了开创性的方法,相关成果以“Single-Photon Depth Imaging Using a Photodetector With a Wir...

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