利用層狀量子材料開發出一種全新平臺,通過納米光子學實現對光的精密調控。這一新平臺不僅使光學器件更小、更高效,還首次實現了光學模式的動態切換(在不同光傳播狀態之間靈活轉變),解決了納米光子領域長期難題。
科普平羅
2025-08-05
你有沒有想過,有一天你和朋友聊天的內容、家里的智能機器人幫你點的奶茶,還有你寫的電子作業,都需要用最安全的方式傳來傳去?這可不是科幻電影,是量子通信要做的事!
重慶市科學技術協會
2025-07-30
“浙江會給年輕人‘第一桶金’,不管是科研創新,還是創業。”孔嘉說,“幫扶政策下,浙江卻不會給人才設限,這一點更為重要,因為創新往往來自天馬行空的想法。”
浙江省科學技術協會
2025-07-23
如今,量子精密測量實現了更實際的應用,發揮出其獨有優勢——由中國科學技術大學聯合多家企業組成的團隊,研制出國際上首個用于高壓交變電流監測的量子電流互感器
返樸
2025-07-18
本文聚焦金剛石 NV 色心這一量子材料明星——盡管它是“鉆石”內部的缺陷,但因具備常溫穩定的量子態、易操控等特性,成為量子精密測量利器。
返樸
2025-07-17
你可能從某處聽過“量子”這個東西,也很有可能聽說過量子跟其他東西的搭配,諸如量子力學、量子材料、量子信息、量子計算……之類的。但量子到底是什么呢?
科普中國新媒體
2025-07-01
愛因斯坦告訴我們,世界是四維的,除了三維的空間之外,還有一個維度就是時間。既然我們生活周圍有這么多在三維空間上結晶的物體,是不是也存在著在時間上結晶的物質呢?(出品:科普中國-創作培育計劃)
科普中國創作培育計劃
2025-06-25
作為原子鐘、磁強計等量子傳感器的核心部件,傳統原子氣室長期被“單光通道”限制——就像給設備戴了副“單孔眼鏡”,無法同時接收多束激光,嚴重制約性能提升。
Engineering前沿
2025-06-19
測試數據證明,這種氣室的內壁透射率達87%-91%(接近普通玻璃的94%),完全滿足光學通道要求。
Engineering前沿
2025-06-19
最近研究顯示,在極其狹窄的溫度區間內,一維體系有限溫度下的相變可以被外磁場所驅動,銅銥材料中原子可以呈現 “半火半冰” 的奇妙自旋量子組態。
返樸
2025-06-18
當我們說“遇事不決,量子力學”,這個看似調侃的流行語背后,是一場持續百年的物理學革命。量子(Quantum)并非某種粒子,而是物質與能量不可再分的最小單位,如同臺階只能整階踩踏,無法站上半個臺階。
張藝暢
2025-06-02
該方法具有一定的普適性:它不僅可以拓展到費米子系統,也可以用來計算糾纏負值度(negativity),同時還可以作為非對角測量的一般性解決辦法。
返樸
2025-05-26
2025年3月,意大利的科學家利用光,首次在半導體材料中創造了一種新奇的量子物質“超固體”。(出品:科普中國-創作培育計劃)
科普中國創作培育計劃
2025-04-22
盡管量子技術已經有很多靠譜的應用,但這些應用的產品或儀器大多不是隨便能買到的。像量子計算機、量子通信設備和量子傳感設備,通常都是很復雜的裝置、價格也貴。
科學辟謠
2025-04-18