阿秒技术突破:人类首次实时观测并调控电子运动与量子纠缠

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05-12 16:59

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4. #本源悟空180来了#【快讯!#我国第四代超导量子计算机上线#】总台记者今天(9日)从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉,搭载单核180个计算比特自主超导量子芯片的“本源悟空-180”量子计算机已上线运行,今日起开始接收全球量子计算任务。第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”主要技术参数为:搭载单核180个计算比特超导量子芯片,在单芯片架构上实现百比特级量子计算,具备180个可直接投入实际运算的计算量子比特,单比特逻辑门保真度99.9%,双比特逻辑门保真度99%,读取保真度99%,另有251个耦合量子比特。第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”由我国自主研发,全链条自主可控。其搭载的量子计算芯片系统、量子计算测控系统、量子计算环境支撑系统及量子计算机操作系统等4个关键核心体系,均由本源量子全栈自主研制。(来源:央视新闻 )

5. 【#中国科学家首次观察到黑洞扭曲时空#,证实了爱因斯坦一百多年前的预测】100多年前,爱因斯坦首次提出广义相对论的关键预测,黑洞的引力会导致周围的时空发生弯曲。尽管理论和模拟早已预言了这一现象,但长期监测并获取清晰观测证据极具挑战。然而现在,中国科学院领导的一个国际科学家团队利用多个望远镜的数据,在距地球约1.2亿光年的黑洞潮汐撕裂恒星事件中,首次探测到时空被旋转的黑洞拖拽扭曲。研究中,科学家关注到距地约1.2亿光年的一颗恒星正在被超大质量黑洞撕裂,其残骸围绕着黑洞形成了一个旋转的盘。从该盘中,强烈的物质喷流以接近光速向外发射。科学家发现,在事件发生215天后,圆盘和喷流正在以约20天为周期进行同步晃动,这表明黑洞吸积盘和喷流之间存在刚性连接,导致旋转的黑洞拖动周围时空发生扭曲。科学家称,该发现对物理学家而言是一份真正的礼物,因为这证实了一个多世纪前的预测。同时,这还帮助更多地了解潮汐扰动事件的本质,提供了探测黑洞的新方法。智慧科技迷的微博视频

6. 别问树模型了!死磕结构化数据,清华团队把大模型表格理解推到极限

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8. 中国的量子天才,科学界的底气。

9. 先有原因,后有结果。你先按下开关,灯才亮;球先被踢出去,才飞进球门。因和果的时间顺序,是整个物理世界运转的基石。这个逻辑如此根深蒂固,以至于我们几乎意识不到它是一种假设,关于时间结构如何运作的假设。奥地利维也纳大学的一个实验团队刚刚拿出了迄今最强的证据,表明在量子力学的尺度上,这条规则可以被打破。事件A先发生还是事件B先发生,可以像薛定谔的猫一样,同时处于两种状态的叠加之中。故事要从十多年前的一个实验说起。物理学家把一对纠缠光子分开,让其中一个穿过一套装置,它可以像粒子一样通过,也可以像波一样通过。等这个光子已经完全穿过装置之后,实验者才去测量另一个光子。而后来的这次测量的结果,决定了先前第一个光子究竟是以粒子还是波的方式通过装置的。注意时间线:第一个光子已经走完全程了,对另一个光子的测量才发生。但测量的结果,却回溯性地“决定”了第一个光子一路上的行为方式。仿佛因果关系在时间上倒了过来。就好像你今天早上吃的是包子还是馒头,要等到今天晚上有人问你“今天心情如何”才能确定。这个现象指向一个让物理学家着迷了多年的概念:不确定因果序。它的核心不是在讨论“A导致了B”这种因果关系,而是在追问一个更基本的问题:A和B,到底谁先发生?在经典物理学里,这个问题永远有确定答案。但在量子力学里,实验者可以搭建这样一种路径:光子如果先经历操作A再经历操作B,它走一条路线;如果先B后A,走另一条。至于它到底先经历了哪个,取决于它的偏振态。而偏振态可以处于叠加状态——于是,“先A后B”和“先B后A”这两条时间线,也就同时存在了。过去的实验已经多次暗示这种叠加是真实的,但都有一个局限:它们只能证明在特定实验装置里,这种叠加会出现。它到底是量子力学的一个普遍特征,还是只是特定设置下的巧合?这个问题悬而未决。维也纳团队的突破在于,他们把贝尔不等式的思路引入了因果序的检验。贝尔不等式是量子物理学中一件久经考验的武器。它能够区分两种可能:量子世界的怪异行为是真实的,还是背后藏着某个我们尚未发现的局域隐藏变量在暗中操控结果。具体做法是,贝尔不等式会预测一个实验中各种结果之间的相关性上限,如果实测值显著超过这个上限,就可以排除局域隐藏变量的解释。过去几十年里,物理学家用这套方法一步步堵死了纠缠实验中的各种漏洞,相关工作在2022年拿到了诺贝尔物理学奖。维也纳团队做的,是为“不确定因果序”量身设计了一套贝尔不等式的等价检验。他们制备纠缠光子对,让其中一个光子进入装置,根据偏振态决定它先经历操作A还是操作B,然后测量它的实际路径。另一个光子则被直接测量偏振态,由此反推第一个光子走了哪条路。实验结果偏离贝尔不等式预测值达到18个标准差。在物理学中,5个标准差就足以宣布一项发现成立。18个标准差意味着,时间顺序的量子叠加几乎确定是量子力学的一个基本特征,不是实验装置制造的假象。但漏洞仍然存在。实验中大约99%的光子在通过装置的过程中丢失了,只有约1%最终被探测到。如果丢失的那些光子恰好是会恢复经典相关性的那一部分,结论就不成立。此外,实验装置的各个部分之间距离不够远,无法排除以低于光速传播的某种未知影响在暗中协调结果。这些漏洞和当年纠缠实验面临的困境如出一辙,而纠缠实验的漏洞,后来都被一个一个堵上了。这项研究不止停留在“宇宙好怪”的层面,它还有实用前景。研究人员指出,制造这种时间顺序叠加的装置,已经被证明在很多任务上可能优于普通的固定顺序过程,比如区分量子信道、降低噪声、提高测量精度、生成和提纯纠缠,量子密钥分发等。换句话说,时间顺序一旦变得不那么老实,信息处理反而可能更强。因果律在日常世界里依然牢不可破,煮咖啡仍然要先烧水。但在量子尺度上,“先后”本身正在变成一个需要测量才能确定的量——而在测量之前,可以既先又后,两者同时存在。~~~~~~图源 & 信源:Timmer, John. "Causality Optional? Testing the 'Indefinite Causal Order' Superposition." Ars Technica, 28 Mar. 2026 / Richter, Carla M. D., et al. "Toward an Experimental Device-Independent Verification of Indefinite Causal Order." PRX Quantum, vol. 7, no. 1, 17 Mar. 2026, p. 010354. APS Physics, 网页链接

10. 【#了不起的中国#重大发现!我国科学家揭秘纳米金形成过程,未来或可从废弃矿石“召唤”黄金】我国科学家首次发现纳米金形成过程,通过微观观测揭示黄金在黄铁矿表面的生长机制。这一发现不仅破解了黄金形成的科学谜题,更带来重大应用前景——未来或可从废弃矿石中“提取”黄金,提升资源利用率。#奋斗争先更加出彩# 河南共青团的微博视频

11. 《光的探索》读书笔记:从伽利略到量子世界的科学史诗与大师心路

12. 【貌似荒诞的结果 Absurdities Not Designed for #纪录片品鉴团# 】 #神奇的数字# 薛定谔预测了一种奇特的行为,量子世界中粒子相互作用形成量子纠缠现象!最新的卫星实验表明量子纠缠现象即便相隔1200公里仍会产生。量子数学做出的预测在诡异的量子世界中并非空穴来风,也暗示了数学是人类的发明!#跟字幕老菌练英语# 更多精彩,请@纪录片之家科技控 纪录片之家科技控的微博视频

13. 【#真的有因必有果有果必有因吗#?科学家首次证明量子宇宙中因果不定】通常我们说,有因必有果,有果必有因!这个关系好似主宰着经典世界中的一切。然而在量子领域,因果规则并不总是适用。其实,物理学家早就怀疑这点,但直到最近,奥地利维也纳大学的科学家才首次证明量子理论中的“不定因果序”。研究中,科学家用实验强有力地证明系列事件的时间线可以同时存在多个顺序,A到B和B到A两个因果序列可同时存在。这项工作标志着对量子理论中最神奇的现象做最终检验迈出了重要一步。未来,此类实验有望为量子宇宙中因果关系的基本运作方式提供新见解。没有因果顺序规则的世界,这你能受得了吗? 智慧科技迷的微博视频

14. 【#给量子传感器穿上红外隐身衣##中国团队攻克量子生物探测世界难题# 】中国科研团队整了个狠活——给量子传感器穿上“保护衣”,直接杀进生物医学的深水区!天津理工联合中科大等团队,在《自然·材料》发文,解决了量子探测一进活体就“水土不服”的世纪难题。传统量子传感器虽灵敏,但激发光会被生物组织吸收干扰,就像在体内开探照灯,还没看清就被淹没了。这回团队直接换赛道:用半导体碳化硅做核心,再用低温烯烃分子给表面套上有机“保护衣”。✅ 波段直接调进近红外窗口——组织吸收少、穿透深✅ 表面陷阱态被压制——信号稳了、不闪了✅ 室温运行、生物惰性——能跟活细胞和平共处这意味着啥?未来量子传感器真能钻进活体,实时追踪药物路径、在单分子层面搞磁共振成像,甚至给细胞装上“健康监测手环”。把半导体界面工程玩出花,让量子器件走下神坛、走向临床。这不仅是发顶刊,是在给精准医学铺高速公路。#硬核科普##中国科研正在爆发#

15. 【#量子计算机模拟材料首次通过实验验证# 】美法两项独立研究证实:量子计算机对复杂磁性材料的模拟结果,与传统中子散射实验数据高度一致。研究分别使用中性原子和超导量子计算机,成功复现了稀土铥材料的热磁响应及铜基材料中的“分数量子电子”现象。这为量子计算充当“虚拟实验室”、指导新材料研发建立了关键信任基础。#科技新突破#

16. 袁岚峰:量子为什么会成为理论?| 科学世界

17. 【1.6万年→10分钟!#量子计算机快到飞起##我国量子计算机全球接单了#】量子科技,是利用量子叠加、量子纠缠、量子不可克隆等特性,来实现量子计算、量子测量和量子通信等应用。今年是联合国教科文组织定义的“国际量子科学与技术年”,也被称为“量子技术元年”。在安徽合肥的数据产业园里,有一台超导量子计算机,它具有超强算力,处理特定任务,这台量子计算机只需要10分钟,而同样的任务,目前世界上最快的超级计算机也需要大概1.6万年。眼下,这台量子计算机首次面向全球开放应用服务,让更多人都能用上这样的超强算力。央视财经的微博视频

18. #中国有了量子手机#【#17年死磕造出最小量子通信组件#】#大国工匠# 量子通信是指通过单个光子通信,它的意义重大:1、重新定义通信安全:量子手机基于量子不可克隆原理,每次通话都会生成一个独一无二且用完即弃的密钥(“一次一密”)。一旦有人窃听,通话者的量子状态会立刻改变并触发报警,从物理层面杜绝了窃听和破解的可能。2、筑牢国家安全屏障:该技术已实现从芯片到核心器件的完全自主可控。它为政务、金融、能源等关键领域提供了抗量子计算攻击的安全底座,在多项国际重大赛事中实现了“零故障”保障。3、催生产业生态落地:目前用户规模已突破600万,应用场景不断拓展。除了加密通话,相关技术还催生了“量子密信”App(支持阅后即焚)、量子云印章等一系列产品,让前沿科技真正服务于大众生活。央视新闻的微博视频

19. 如何通俗易懂地解释“量子纠缠”?

20. 量子纠缠,到底是粒子的纠缠,还是波的纠缠?

21. 量子纠缠有没有可能会出现在宏观世界呢?

22. 《MCP协议与AI Agent开发》010-MCP协议标准与规范体系(协议消息结构设计)

23. 冬天捧一杯热可可,一定是杯子把你的手暖起来,不会是反过来。鸡蛋打碎了,蛋液只会往外流,不会自己缩回蛋壳。这种“只朝一个方向走”的感觉,就是人最熟悉的时间感。现在,一项发表于2月19日《物理评论X》的理论研究,偏偏盯上了这件事。研究人员提出,在很小很小的量子系统里,时间的“方向”有机会被人为拨一下,已经发生的过程能像倒带那样翻回去,甚至朝着原本相反的结果走。先别急着把它理解成科幻里的时光机。研究说的,不是把整个世界退回昨天,也不是让人返老还童。它瞄准的是原子、电子这类服从量子力学的微观系统,而且目前还停留在理论和计算机模拟阶段。真正让物理学家兴奋的是,如果这种"倒带"能做出来,量子计算机最头疼的信息丢失问题,可能就有了新的解法。这件事碰到了物理学里一条很硬的规矩:熵总是倾向于增加。熵可以先粗糙地理解成“混乱程度”。热水会变凉,冷水会变温,房间不收拾会越来越乱,原因都可以往这条规矩上靠。热量总从高温处流向低温处,系统也会随之变得更“散”。这就是所谓时间之箭。19世纪,英国物理学家麦克斯韦拿这条规矩开过一个著名的脑洞。他设想有个极其勤快、极其聪明的小东西,后来人们叫它“麦克斯韦妖”。它守在一道小门边上,专门挑跑得快的分子放到热的一边,挑跑得慢的分子放到冷的一边。这样一来,热的会更热,冷的会更冷,热量就像自己倒着流了。你手里的热可可,似乎真能从手上把热量吸回去。现实中当然没有这种妖精。但在量子世界里,有一样东西起到了类似的作用:测量。一个普通物体,不看它,它的各种性质也是确定的。量子系统不是这样。在被测量之前,一个粒子可以同时处于多种状态,就像一枚硬币在空中旋转时,既不是正面也不是反面,这叫“叠加态”。等你一测,叠加态就会坍缩,只留下一个确定结果。测量不是旁观,它会动到系统本身。这次研究抓住的,就是测量后的这一下变化。美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的物理学家路易斯·佩德罗·加西亚-平托斯和同事在模拟中发现,如果你同时知道一个量子系统最初是什么状态,也知道你测量之后得到了什么结果,那么就有机会设计出一套极其精确的外部控制,让系统立刻往回走,退回起点;有些情况下,还能把它推向原本相反的测量结果。这套控制的核心,论文里用的是“哈密顿量”这个词。翻成人话,就是一份精确规定系统如何随时间变化的“控制脚本”。研究人员给虚拟系统安排一串精密的场和脉冲,相当于在每一个瞬间都施加恰到好处的推拉,让本来已经朝前发生的量子过程调头。它起到的作用,和麦克斯韦妖有点像:不是改写宇宙的总规律,而是在一个小系统里,用外部信息和外部控制,把看上去不可逆的过程翻回来。研究里被“反转”的,不是整个世界的时间,而是一个量子系统里事件发生的顺序和演化方向。更准确地说,是让这个系统表现得像时间在倒流。这对量子计算很有用。一个量子比特之所以有用,是因为它能保持那种脆弱的量子状态;可一旦跟外界接触太多,这种特性就会被磨掉,系统开始像普通经典系统那样行事。这个过程叫“退相干”。它是量子计算的大敌。量子计算机算着算着出错,很多时候不是算法不够漂亮,而是信息在演化过程中散掉了、糊掉了、找不回来了。如果未来真能把一部分量子演化倒过来,意义就很直接了:一些本来会丢掉的信息,也许能被追回来。英国萨里大学物理学家安德烈亚·罗科就提到,这对量子技术会是立刻可见的优势。量子计算今天最难的,根本不是“会不会算”,而是“能不能在它忘记自己是谁之前算完”。研究团队还设想了一种“连续测量引擎”:量子系统在被测量时,外界会往里面塞进一点能量;如果之后立刻用这套控制把这部分能量抽回来,存进电池,理论上就能从量子测量中直接榨取可用能量。真正拦路的,是实验。美国加州大学伯克利分校的实验物理学家凯特尔·默奇指出,要把这种理论变成现实,前提几乎苛刻到挑衅:你得测得足够准,而且测量过程中几乎不能丢信息。现在科学家常用光学或微波信号去照量子系统,再把返回来的信号收集起来,看它发生了什么变化。可这些返回信号并不能被百分之百收回来。默奇给出的数字大约只有50%。剩下那一半,丢了。信号不完整,研究人员就没法精确知道系统刚才每一步到底怎么走。轨迹一模糊,那份负责“倒带”的控制脚本也就写不准。你想把一段录像精准倒放,先得知道它正放时每一帧长什么样。少了一半画面,倒放就只能靠猜。时间的箭头,在量子世界里确实可以掰过来。只是目前,物理学家的眼睛还不够尖。~~~~~~图为对处于叠加态的量子粒子的艺术想像,图源:Just_Super信源:Pappas, Stephanie. "The quantum arrow of time can be reversed, physicists show." Scientific American, edited by Jeanna Bryner, 21 Apr. 2026

24. 量子纠缠现象是否意味着宇宙间存在超越距离的联系?

25. 【我科学家在海水直接制氢领域再获新突破】四川大学/深圳大学谢和平院士团队首次将真实海洋环境多因素耦合作用纳入海水制氢研究,打通从微观反应机制到宏观工程放大的全链条认知,构建规模化产业化系统评估框架,为“海洋绿氢”产业发展提供核心理论支撑。相关成果已于9日发表在《自然综述:清洁技术》上。上世纪70年代,国际学术界提出海水直接电解制氢构想以来,国际研究多聚焦于催化剂改性等单一方向,难以破解析氯副反应、设备腐蚀等行业难题。同时,多数研究基于理想模拟海水,未充分考虑海洋成分波动、能源出力不稳等复杂耦合因素,导致实验室成果难以转化落地,成为制约海水制氢规模化的核心瓶颈。针对上述痛点,研究团队系统解析微观反应机制,明确复杂离子环境对系统稳定性与能效的影响机理,结合国际技术路线分析工程放大适用性,首次建立微观与宏观运行的关联准则,填补了基础研究与工程应用脱节的空白。值得一提的是,研究团队将研究场景从实验室拓展至真实海洋工程场景,搭建涵盖材料、界面、装置、环境、能源适配性的全维度评估框架,为技术优化、工程设计与规模化提供量化标准,推动该领域迈入工程化评估与产业化推进新阶段。谢和平表示,该成果构建了海水直接制氢全链条理论体系,明确核心研究方向,为全球技术发展提供理论参考。依托海上可再生能源快速发展,这一框架将助力海水制氢技术突破,推动我国抢占“海洋绿氢”产业制高点,打造“海上风电+海水制氢”新产业模式,为全球碳中和提供中国方案,筑牢能源战略安全屏障。

26. #谷歌发布博客,展望量子计算实用化前景#谷歌量子AI团队于2025年11月发文,强调量子计算正从理论迈向实用阶段,未来5年内有望在多个领域产生实际价值。文章指出,当前量子处理器虽仍受噪声干扰,但通过错误校正技术(如表面码)和算法优化,已能在特定任务上展现潜力。重点应用方向包括:1. 化学与材料科学:模拟分子相互作用,加速新药研发和电池材料设计。2. 金融优化:解决复杂组合优化问题,提升投资组合管理和风险评估。3. 机器学习:加速训练过程,尤其在高维数据处理中。4. 密码学:评估量子算法对现有加密系统的威胁,并开发后量子加密方案。谷歌强调,实用量子优势不再遥远,需产学研协同推进硬件、软件与应用生态。团队正与NASA、制药公司等合作,验证真实场景下的量子加速效果。文章结语呼吁开发者学习量子编程(如使用CirQ框架),为即将到来的“量子实用时代”做好准备。(来源:Google Blog)

27. 量子科技位列六大未来产业之首,量子计算、量子通信、量子精密测量三大赛道,哪个会最先跑出「千亿级公司」?

28. 如何理解量子纠缠的「超距作用」?

29. 【清华课题组首次报道石墨烯光致能隙】飞秒脉冲激光产生的周期光场能与材料发生强相互作用,提供了调控固体材料能带及物态的新范式,相关研究被称为“弗洛凯调控”,已成为物理、材料、强场激光及器件应用等交叉领域的重要科学前沿。石墨烯作为弗洛凯调控的模型体系,在过去十余年中备受关注,然而实验层面的关键证据,周期光场诱导的杂化能隙,却始终未能实现,成为制约该方向发展的核心瓶颈。近日,清华大学物理系周树云教授课题组首次在石墨烯中成功实现了周期光场诱导的杂化能隙,确定了石墨烯在弗洛凯调控中的核心地位。研究成果以“石墨烯弗洛凯诱导能隙的实验观测”为题,于北京时间3月22日发表于《自然·材料》。论文链接:网页链接 (来源:物理系)#科研速递# 清华大学

30. 一个“新型Tier1”的自我进化——专访四维图新CEO程鹏

31. 量子纠缠真的能相隔万里感应吗?

32. 【#科学家首次发现超越光速的东西#,其中的黑暗比光速还快】最近,以色列理工学院的物理学家宣称,他们首次观察到光中的“黑暗空洞”速度可以超越光本身的速度。他们称这个空洞为“相位奇点”或“光学漩涡”,就好似奔流的河水会有漩涡一样。科学家称,这是史上首次揭示出自然界最快、最难以捉摸的极短暂行为,他们开发的技术可能有助于解决目前电子显微镜中的一些局限性。 智慧科技迷的微博视频

33. 量子纠缠是否超越了传统时空限制?

34. 量子纠缠,到底是什么力在起作用?

35. 【前沿科技】微观世界“超级相机”,来了!

36. 中国启动世界首台“微观超级摄像机”

37. “超级相机”,为微观世界拍高清“纪录片”

38. 中国科学家利用北京谱仪首次清晰“拍下”微观世界“终极烟花秀”

39. 我国科学家用超快电子显微镜看清光场“变身”的微观玄机

40. 激光驱动的超快透射电子显微镜(UTEM)

41. 哈佛重磅突破!多色电子显微镜让细胞 “纳米级彩色显形”,生物成像难题终破解

42. 扫描电子显微镜中扫描透射电子显微术(STEM)成像的研究进展

43. Nature 重磅

44. 封神!突破量子极限,刷新人类观测边界

45. 持续仅19.2阿秒的软X射线脉冲造出

46. 量子纠缠诞生过程能实验室观测?阿秒测量是关键

47. 人类首次操控量子纠缠!阿秒技术让“瞬间”变成可编辑的代码

48. 这是人类能掌握的最短时间尺度——她用40年追光,打开阿秒世界的大门

49. [超表面顶刊快讯-10]南开大学《Light》

50. 清华大学深圳国际研究生院合作发表矢量超快手性光学显微成像评述

51. 科研动态丨全光离散照明压缩超快成像

52. 阿秒级精度能捕捉?量子纠缠诞生过程现原形

53. 19.2 阿秒!人类捕捉电子动态的 “超快相机” 刷新纪录

54. 2023年诺贝尔物理学奖简单解释

55. 先进阿秒激光设施项目主体结构封顶

56. 阿秒技术助力量子纠缠,登上Nature!

57. 马德里自治大学团队揭示阿秒分子光离中纠缠与电子相干性关联

58. 太赫兹显微镜直接观测微观量子振动

59. 研究前沿:光纤-水窗阿秒光谱 | Nature Photonics

60. 研究透视:强场超快激光-等离子体高次谐波 | Nature

61. 【技术前沿动态】光耀十年:诺贝尔物理学奖光学成果集锦 : 阿秒光学简史——2023年度诺贝尔物理学奖背后的故事

62. Nature Communication | 实验时长从数周缩短到仅需10小时!12重超分辨成像解锁细胞纳米级蛋白图谱

63. 量子"抖动"首次现形:麻省理工用一束光打开超导体的秘密空间

64. 格物论坛丨先进4D超快电子显微镜技术及应用研究

65. 【中配】物理学家如何捕捉电子身影 解读2023年诺贝尔物理学奖 - Dr Ben Miles

66. 《自然·物理学》:极度压缩真空揭示强场物理学中隐藏的量子效应

67. 量子传感 | 固态单自旋量子磁成像技术

68. 阿秒探测的“世界波”,带给人类的思攷 (一)

69. 光学频率梳、阿秒物理和电子动力学

70. 利用两台阿秒激光器以阿秒级精度测量波函数干涉——实现高精度量子控制

71. 中科大团队prl | 量子纠缠可视化

72. Nature: 高压下NV色心磁成像揭秘La₃Ni₂O₇超导异质性起源

73. 拍下物质"死亡"的瞬间:科学家首次捕捉金属变成等离子体的全过程

74. 新型飞秒电镜有望“定格”原子中的超快运动。在南开大学,基于 Thermo Fisher Scientific的Talos200i场发射透射电子显微镜(TEM)开发了一种超快透射电子显微镜(UTEM)。该系统采用激光驱动的Schottky场发射源,性能达到了约200飞秒的时间分辨率和0.7电子伏特的能量色散。#科研 #文献 #数据代分析

75. 当固体“悄悄”滑过:科研人员首次捕捉到量子摩擦的奇妙现象

76. 科研动态丨基于声光频率扫描的压缩超高速成像

77. 232阿秒的量子纠缠时间,对人类意味着什么?

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79. 突破钙成像瓶颈!16.4 克微型显微镜,每秒 500 帧抓拍神经元电信号

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