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科研动态

近代物理系召开党总支换届选举大会

[头条新闻] 我院彭新华教授、江敏教授及其合作者构建城际量子传感网络,实现暗物...

  • 我院彭新华教授、江敏教授及其合作者,系统发展了核自旋量子精密测量技术并实现原理性突破,构建了基于核自旋的城际量子传感网络,在实验上突破了对拓扑缺陷轴子暗物质约束的天体物理观测极限。相关研究成果以“Cons...

我院核探测与核电子学国家重点实验室在蟹状星云辐射精确测量中发... [2021-07-09]

我国高海拔宇宙线观测站(LHAASO拉索)成功测量出蟹状星云辐射的最高能量端能谱,实现了前所未有的超高能区(0.3-1.1拍电子伏)的精确测量,为该能区标准烛光设定了亮度标准。北京时间7月9日《科学》(Science)刊发了这一成果。高海拔宇宙线观测站是7个国家、32个单位共同合作参与的大科学装置项目,已经取得一系列重要研究成果。中国科大参与研制的水切伦科夫探测器阵列WCDA和地下缪子探测器阵列(KM2A-MD)是其核心探测单元。图...

我院双聘教授卢征天及其同事运用全光激发实现氪-81的单原子探测 [2021-07-09]

我院与合肥微尺度物质科学国家研究中心双聘教授卢征天及其同事Florian Ritterbusch博士运用全光激发实现了对极其稀有同位素氪-81的单原子探测,这一量子精密测量方法的突破将助力于地球与环境科学研究,相关成果以“Optical Excitation and Trapping of81Kr”为题于7月6日发表在《物理评论快报》[Phys. Rev. Lett. 127, 023201(2021)]上。我们身边有一种微量的惰性气体叫氪,它在空气中的含量为百万分之一。氪由

我院潘建伟院士、张军教授等实现迄今最快的实时量子随机数发生器 [2021-07-03]

近日,我院教授潘建伟、张军等联合浙江大学储涛教授研究组,通过研制硅基光子集成芯片和优化实时后处理,实现了速率达18.8 Gbps迄今最快的实时量子随机数发生器,相关研究成果以“封面论文”的形式发表于《应用物理快报》[Appl. Phys. Lett. 118, 264001 (2021)]。美国物理联合会(AIP)以“量子随机数发生器实现尺寸和性能新基准(Quantum Random Number Generator Sets Benchmark for Size, Perf

我院杜江峰、荣星等人在新奇自旋相互作用研究中取得重要进展 [2021-06-30]

我院中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、荣星等人对一类速度相关的新奇自旋相互作用在微米尺度给出了当下最严格的实验限定,该成果以“Experimental Constraints on an Exotic Parity-Odd Spin- and Velocity-Dependent Interaction with a Single Electron Spin Quantum Sensor”为题发表在6月29日的物理评论快报[Phys. Rev. Lett. 127, 01

我院潘建伟院士团队成功实现500公里量级现场无中继光纤量子密钥... [2021-06-23]

近日,我院教授潘建伟及其同事张强、陈腾云与济南量子技术研究院王向斌、刘洋等合作,利用中科院上海微系统所尤立星小组研制的超导探测器,基于“济青干线”现场光缆,突破现场远距离高性能单光子干涉技术,分别采用激光注入锁定实现了428公里双场量子密钥分发(TF-QKD),同时利用时频传递技术实现了511公里TF-QKD,是目前现场无中继光纤QKD最远的传输距离。相关研究成果分别发表于国际著名学术期刊《物理评论快报》(被选为编辑...

我院陈仙辉院士超导研究团队在笼目结构超导体的高压研究中取得重... [2021-06-18]

 我院物理系和合肥微尺度物质科学国家研究中心陈仙辉超导研究团队近日在笼目结构超导材料研究中取得重要进展。该研究团队在层状笼目结构超导体CsV3Sb5中发现了非寻常的电荷密度波(CDW)与超导的竞争关系,为理解新奇的CDW和超导态提供了关键性的实验证据。相关研究成果于6月10日以“Unusual competition of superconductivity and charge-density-wave state in a compressed topologi

我院郭光灿院士团队任希锋研究组在光量子芯片领域取得重要进展 [2021-06-15]

我院郭光灿院士团队在光量子芯片研究中取得重要进展。该团队任希锋研究组与中山大学董建文、浙江大学戴道锌等研究组合作,基于光子能谷霍尔效应,在能谷相关拓扑绝缘体芯片结构中实现了量子干涉,相关成果以“编辑推荐文章( Editors' Suggestion)”的形式6月11日发表在国际知名学术期刊《物理评论快报》上。拓扑光子学由于具有鲁棒性的能量输运性质,在光子芯片研究方向具有实用化的应用前景。产生拓扑相变的关键在于通过破坏...