这一发现世界首次!致敬在黑屋子里的科研工作者
江苏近些年更加关注基础研究,成为全国率先建立三大基础实验室的省份。让我们走进一座特殊的实验室,了解一群埋头寻找特殊物质的科研工作者。杜灵杰,38岁,从事量子物理实验研究十余年,对于他和他的同事们来说,阳光有时是罕见的。“伸手不见五指”的黑房子是他们的实验场地。他们的研究内容,是在分数量子霍尔态的这种量子液体中,通过极端条件下的新型光学手段,观察“手性引力子”,其表现为集体激发,也称为“引力子激发”。南京大学物理学院教授杜灵杰:给大家举个例子,地球引力大家都知道,我们可以将时空想象成一张弹性布,把苹果想象成一个质量巨大的物体。苹果放在紧绷的布料上会产生凹陷,这时轻轻推一个小球过去,它会朝着凹陷滚动,这就是我们所感知到的引力。这种形变的波动类似于时空的“涟漪”,也就是引力波,这种波动所对应的粒子就称为“引力子”。杜灵杰称,基础科研看不到、摸不着、离生活又很远。但他仍然坚持刨根问底,因为这项工作有可能会改变世界,未来的新型电子器件和新......阅读全文
科学家首次观察到引力子激发
南京大学物理学院教授杜灵杰团队利用极端条件下的偏振光散射技术,在砷化镓量子阱中对分数量子霍尔效应的集体激发进行了测量,进而在全球首次观察到引力子激发(引力子模)——引力子在凝聚态物质中的新奇准粒子。3月28日,《自然》在线发表了相关研究成果。左图为量子度规描述运行轨道的形状,右图为轨道形变产生最低能
科学家首次观察到引力子激发
南京大学物理学院教授杜灵杰团队利用极端条件下的偏振光散射技术,在砷化镓量子阱中对分数量子霍尔效应的集体激发进行了测量,进而在全球首次观察到引力子激发(引力子模)——引力子在凝聚态物质中的新奇准粒子。3月28日,《自然》在线发表了相关研究成果。左图为量子度规描述运行轨道的形状,右图为轨道形变产生最低能
这一发现世界首次!致敬在黑屋子里的科研工作者
江苏近些年更加关注基础研究,成为全国率先建立三大基础实验室的省份。让我们走进一座特殊的实验室,了解一群埋头寻找特殊物质的科研工作者。杜灵杰,38岁,从事量子物理实验研究十余年,对于他和他的同事们来说,阳光有时是罕见的。“伸手不见五指”的黑房子是他们的实验场地。他们的研究内容,是在分数量子霍尔态的这种
南京大学物理学院教授杜灵杰:在量子世界中探索奥秘
在南京大学物理学院教授杜灵杰看来,量子物理研究有趣而纯粹,他投身其中,不断探索科学的奥秘。今年3月,杜灵杰团队的一项最新研究成果发表在《自然》杂志,引发关注。勇探科研前沿、从无到有搭建实验设备、在研究中不断突破思维定势,杜灵杰说,是浓厚的兴趣引领他坚持不懈,步履不停。最近,1986年出生的南京大学物
南京大学物理学院教授杜灵杰:在量子世界中探索奥秘
在南京大学物理学院教授杜灵杰看来,量子物理研究有趣而纯粹,他投身其中,不断探索科学的奥秘。今年3月,杜灵杰团队的一项最新研究成果发表在《自然》杂志,引发关注。勇探科研前沿、从无到有搭建实验设备、在研究中不断突破思维定势,杜灵杰说,是浓厚的兴趣引领他坚持不懈,步履不停。 最近,1986年出生的南
全球首次!中国科学家领衔,取得突破性成果
南京大学物理学院杜灵杰教授领衔的国际团队利用极端条件下的偏振光散射技术,在砷化镓量子阱中对分数量子霍尔效应的集体激发进行了测量,在世界上首次观察到引力子激发,即引力子在凝聚态物质中的新奇准粒子。相关研究发表于3月28日的国际学术期刊《自然》。圆偏振光测量引力子激发。图片来源:南京大学 研究团队
985原院长,任海南师范大学校长!
近日,海南师范大学官网“学校现任领导”一栏更新显示,陈相松已任海南师范大学校长。 此番履新前,陈相松曾担任华中科技大学物理学院院长,引力与量子物理湖北省重点实验室主任。陈相松 陈相松,男,汉族,1975 年 3 月生于湖北钟祥,研究生,理学博士,无党派,新世纪优秀人才支持计划入选者。中国人民
芬兰学者提出新量子引力理论
长期以来,物理学家一直在努力调和现代物理学的两大支柱——量子场论和爱因斯坦广义相对论之间的不兼容性。如今,芬兰阿尔托大学研究人员提出了一种新的量子引力理论,它描述引力的方式与粒子物理学标准模型一致,为深入理解宇宙起源打开了思路。相关研究发表在最新一期《物理学进展报告》上。能够统一自然界所有基本相互作
在半导体中一窥量子引力奥秘,南大教授解析掌中的“宇宙”
8月27日,在上海图书馆东馆,南京大学物理学院教授杜灵杰在讲座《掌中的‘宇宙’——在半导体中一窥量子引力的奥秘》中,以图文并茂的讲述,解析了引力子的发展现状与宏伟蓝图。 讲座现场。图片由墨子沙龙提供 杜灵杰以物理学的历史脉络为引,分析了三次科技革命推动科学与技术之间相互促进、共同演进的紧密关
中外团队首次发现引力子激发
该校物理学院杜灵杰教授领衔的国际团队利用极端条件下的偏振光散射技术,在砷化镓量子阱中对分数量子霍尔效应的集体激发进行了测量,在世界上首次观察到引力子激发,即引力子在凝聚态物质中的新奇准粒子。相关研究发表于3月28日的国际学术期刊《自然》。引力子的研究,一直是物理学研究的终极问题之一。近年来,有理论物
中外团队首次发现引力子激发
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519910.shtm
基于Ⅱ型狄拉克精准调控的高性能太赫兹光电器件
近日,中国科学院上海技术物理研究所科研人员与南京大学、复旦大学、东华大学、中国科学技术大学及上海科技大学的相关团队合作,提出了原子尺度上精细调控Ⅱ型狄拉克半金属的新方法,该研究成果以Colossal Terahertz Photoresponse at Room Temperature
基础研究“试验田”激发创新创造活力
一闪一闪,红色激光不断改变能量,一束束打到制冷机中的半导体样品上。信号瞬间被捕获。电脑屏幕上,显示出一段段心电图状的激发峰,每个波峰,意味着一次电子和光子的碰撞。信号在哪?长什么样?要找多久?位于南京大学物理学院的量子极端测量实验室里,物理学院教授杜灵杰带着博士生们,从每天数百个激发峰中一点点寻找着
科学家首次实验发现类似引力子的粒子
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519926.shtm几十年来,物理学家一直在寻找引力子,即一种被认为携带引力的假想粒子。这些粒子从未在太空中被探测到,但现在,科学家在半导体中发现了类似引力子的粒子。利用它来理解引力子的行为,可能有助于将
“类比引力”大发现,超导量子芯片与霍金辐射及量子纠缠
黑洞是爱因斯坦广义相对论预言的一类特殊天体。20世纪70年代初霍金、贝肯斯坦等的研究表明黑洞具有热力学性质:黑洞具有正比于其视界面积的熵;黑洞会以热辐射的形式向外辐射粒子,其辐射温度正比于其表面引力;黑洞的质量、熵和温度等满足热力学第一定律。黑洞的热力学揭示了引力的量子效应。因而普遍认为,黑洞是
科学家建立超越广义相对论的引力量子场论
近日,中科院院士、中科院卡弗里理论物理研究所研究员吴岳良,打破爱因斯坦广义相对论中关于广义坐标变换不变假设的局限,不再从推广狭义相对论和坐标时空几何的途径来构建量子引力理论,而是基于量子场论和对称原理,建立超越爱因斯坦广义相对论的引力量子场论。相关成果发表于《物理评论》。 研究表明,在四维引力
科学家建立超越爱因斯坦广义相对论的引力量子场论
一百年前,爱因斯坦通过推广狭义相对论而创立了广义相对论,建立起引力与时空几何的内在联系,成为二十世纪理论物理划时代的进展。另一方面,狭义相对论与量子力学作为二十世纪理论物理具有变革性的进展,它们的成功统一建立了相对论量子场论。量子场论作为描述微观世界的基本理论,成功地应用于电磁力、弱作用力和强作
南京大学马小松:-潜心走入量子世界
日前,由我国自主制造的全球首颗“量子卫星”成功发射;今年年底,全球首条量子通信保密专线——“京沪干线”将如期建成,这无疑将把量子通信领域的研究再度推向新的高潮,也标志着我国的量子通信的科研水平处于世界前列。 量子是现代物理的重要概念,描写微观世界的物理理论就是量子力学。量子力学的基础研究到量子
物理所等发现自旋阻挫重费米子体系中的量子临界相
当一个二级相变通过非温度控制的外参量被连续压制到绝对零度附近时,体系会发生量子相变。发生量子相变的临界点,即量子临界点,是绝对零度条件下位于外参量轴上的一个点,通常可以通过调控压力、磁场等手段来获得。量子相变和有限温度下由热涨落控制的相变不同,其物理本质是基于海森堡不确定原理的量子涨落行为。量子
南京大学Nature子刊:改进癌症光学疗法
南京大学医学院的研究人员在新研究中证实,在光动力疗法中采用全氟化碳纳米颗粒可以提高活性氧水平,增强对肿瘤生长的抑制。这一研究成果发布在11月3日的《自然通讯》(Nature Communications)上。 南京大学医学院的胡一桥(Yiqiao Hu)教授和吴锦慧(Jinhui Wu)副教授
引力量子场论可打破局限统一广义相对论与量子力学
有没有一种理论可以统一广义相对论和量子力学?有没有一种理论可以统一描述引力、电磁力、弱力、强力四种基本作用力?25日,中国科学院院士、中国科学院大学副校长吴岳良在中科院理论物理所举行的前沿科学论坛上,提出引力量子场论。该理论打破以弯曲时空几何为基础的广义相对论的局限,将广义相对论与量子力学统一起
达到10篇!南京大学,同日2篇Nature
9月14日夜,南京大学两项重大科研突破同时刊登于《Nature》!南京大学缪峰教授合作团队在量子模拟前沿领域实现新突破,南京大学张勇教授、肖敏教授、祝世宁院士领衔的科研团队在下一代光电芯片制造领域取得新突破。 据悉,这是南京大学本年度第二次同日连发两篇正刊。截至目前,南京大学今年在国际顶级学术
物理所搭建拓扑量子磁体
拓扑物态具有受保护的拓扑边界模式,对局域扰动展现出鲁棒性,是凝聚态物理和量子信息科学领域的前沿热点课题之一。人工量子系统凭借其结构的可定制性和参数的可调性,已成为研究拓扑物态的重要实验平台。然而,迄今为止,基于人工量子系统的拓扑物态研究集中在无相互作用的系统,而对具有相互作用的多体拓扑物态的量子模拟
物理所搭建拓扑量子磁体
拓扑物态具有受保护的拓扑边界模式,对局域扰动展现出鲁棒性,是凝聚态物理和量子信息科学领域的前沿热点课题之一。人工量子系统凭借其结构的可定制性和参数的可调性,已成为研究拓扑物态的重要实验平台。然而,迄今为止,基于人工量子系统的拓扑物态研究集中在无相互作用的系统,而对具有相互作用的多体拓扑物态的量子模拟
物理所合作在重费米子材料量子临界现象研究中获进展
超导的出现与材料中的结构、磁或价态的不稳定性密切相关。在这些不稳定性所导致的相变点附近存在强烈的热或量子涨落,会引起电子配对产生超导。在强关联材料中,非常规超导往往出现在零温反铁磁相变(量子临界点)附近,表明非常规超导依存于磁性量子涨落。实验上对反铁磁母体加压/磁场或化学掺杂,往往可以在磁性相变
科研人员从实验数据中提取质子质量半径
中国科学院近代物理研究所科研人员近日从实验数据中提取出质子质量半径值,相关研究成果以快报形式发表在Physical Review D上。 人们对物质结构的理解已深入到核子(质子和中子的统称)的内部:夸克和胶子。质子的半径比原子小十万倍左右,夸克和胶子的尺度比质子小几个量级。从理论和实验上理解质
南京大学模式动物所Nature子刊最新成果
近期,南京大学模式动物研究所、马萨诸塞大学医学院、苏州大学以及北京心血管疾病创新中心的研究人员,发现了一种新的分子通路,对于维护平滑肌张力(可允许一些材料通过消化系统),发挥关键的作用。这一发现,是基于在小鼠身上研究钙离子控制的通路,可能会为许多消化系统疾病带来新的疗法,例如,常见的胃食管反流病
南京大学Nature子刊发表免疫研究新成果
来自南京大学生命科学学院、乔治亚州立大学的研究人员证实,炎症通过诱导中性粒细胞中的SIRPα 胞质免疫受体酪氨酸抑制基序ITIM进行蛋白酶解加工,从而进一步扩大了促炎症反应状态。这一研究发现发表在9月12日的《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。 乔治亚
科研人员开发出物理智能控制的新型软体机器人
继螺丝粉机器人后,北卡罗莱纳州立大学机械航空系副教授尹杰团队最近研发出一种能像轮胎一样滚动、像陀螺一样旋转、像卫星一样绕轨道运行的新型软体机器人。1月8日,该研究论文发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。 “我们这款软体机器人由带状液晶弹性体制成,像麻花一样扭曲,把两端粘在一起,形成了一
某些领域人比算法更高效游戏玩家助力破解量子物理学难题
打游戏不仅能够娱乐,有时不经意间还能帮助科学家解决量子物理学领域的科学难题。最新出版的《自然》杂志上就介绍了一个实例。 据了解,此前就有研究证明游戏能够在蛋白质折叠和绘制神经网络等领域推进科学事业的发展。但涉及量子物理学的研究一直未见报道。在新的研究中,科学家设计了一些在线电脑游戏,能够让人类