猴塞雷

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物理

太赫兹电磁波的探测可能会使电子学发生革命性的变化

太赫兹电磁波的探测可能会使电子学发生革命性的变化

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加州大学河岸领导的研究在超快和基于自旋的纳米尺度设备中有应用。一组物理学家发现了一种极难探测的太赫兹电磁波的电检测方法。这一发现有助于微芯片上检测设备的小型化,提高灵敏度。太赫兹是电磁波频率的单位:十亿赫兹等于十亿赫兹;1太赫兹等于1千兆赫。频率越高,信息传输越快。以手机为...

在单个分子中对回声的实验观察

在单个分子中对回声的实验观察

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回声是一种由于声波反射回听者而重复或产生回响的声音,它存在于几个物理系统中。在物理学研究中,回声通常被用来消除系统与环境的相互作用所造成的去相位效应,以及揭示某些物体的固有特性。魏茨曼科学研究所和华东师范...

用于量子光学的机器学习

用于量子光学的机器学习

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随着机器学习在越来越多的任务中持续超越人类的表现,Skoltech的科学家们已经应用深度学习来重建光学系统的量子特性。通过谢尔盖?库利克(SergeyKulik)领导的莫斯科国立大学(MoscowStateUniversity)量子光学研究实验室...

移动精密通信,计量,量子应用从实验室到芯片

移动精密通信,计量,量子应用从实验室到芯片

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光子集成领域——在光子学领域中,波导和器件作为一个集成系统被制造到一个平面晶片上——与电子学相比相对年轻。光子集成技术一直专注于传统上在硅芯片上制造的通信应用,因为硅芯片成本更低,制造更容易。研究人员正在探索有前途的新型波导平台,为在紫外到红外光谱中工作...

反铁磁双螺杆具有混沌行为

反铁磁双螺杆具有混沌行为

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磁性双螺杆是一种具有粒子特征的拓扑自旋结构,在具有平面磁各向异性的手性磁体中广泛存在。在垂直磁化系统中,拓扑电荷为1的磁双粒子可以看作是磁性天空粒子的对应物。目前,磁性双晶片的研究主要集中在铁磁系统上。反铁磁体中双螺...

流体力学的发现灵感来自街头表演者制造巨大的肥皂泡

流体力学的发现灵感来自街头表演者制造巨大的肥皂泡

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巨型气泡物理学揭示了流体力学的一个秘密,这个秘密可能有助于石油在管道中流动。一项受街头艺人制造巨大肥皂泡启发的研究发现了流体力学:在溶液中混合不同分子大小的聚合物可以提高薄膜拉伸而不断裂的能力。《物理评论流体》杂志发表了埃默里大学物理学家的研究结果。这些发现可能会改善一...

人工智能方法决定了先进计算的量子优势

人工智能方法决定了先进计算的量子优势

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制造量子计算机是昂贵和耗时的,而且所得到的设备不能保证具有任何量子优势——也就是说,它们的运行速度通常不会比传统计算机快。因此,研究人员需要工具来预测给定的量子设备是否具有量子优势。实现量子计算的方法之一是量子漫步。简而言之,这种方法可以被想象成一个粒子在量子电路下的特...

水的形状-水分子在材料表面的形状

水的形状-水分子在材料表面的形状

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了解地表水分子之间的各种分子相互作用和结构,将使科学家和工程师能够开发各种新型的疏水/亲水材料或改进现有的材料。例如,通过材料工程可以减少船舶上的水引起的摩擦,从而提高效率。其他应用包括,但不限于,医用植入物和飞机防冰表面。然而,地表水现象非常复杂,日本东京大学专门成立...

证明了顺磁性铁电晶体中的磁电耦合

证明了顺磁性铁电晶体中的磁电耦合

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深圳大学的一组研究人员在顺磁性铁电晶体中证实了磁电耦合。在他们发表在《科学》杂志上的论文中,该小组描述了他们发现的基于镱的分子磁电材料及其可能的用途。深圳大学的叶舟和韩素婷在同一期杂志上发表了一篇描述这项工作的观点文章。在过去的二十年里,科学家们一直在努力生产多铁材料。...

世界上最强大的粒子加速器又向前迈进了一大步

世界上最强大的粒子加速器又向前迈进了一大步

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科学家们已经证明了使下一代高能粒子加速器成为可能的一项关键技术。粒子加速器被用于探测大型强子对撞机等对撞机中的物质构成,以及测量药物的化学结构、治疗癌症和制造硅芯片。到目前为止,质子、电子和离子在密集的光束中被加速。然而,一个名为“...