寂静实验室中的宇宙回响:暗物质与马约拉纳中微子的双重追寻
现代物理学中,暗物质和无中微子双贝塔衰变是两大未解之谜,它们分别指向了宇宙的组成与基本粒子的本质。暗物质占据宇宙总质量的约27%,但其粒子属性仍未被直接观测;无中微子双贝塔衰变则可能揭示中微子是否为马约拉纳粒子(即自身反粒子),从而解释宇宙中物质-反物质不对称
现代物理学中,暗物质和无中微子双贝塔衰变是两大未解之谜,它们分别指向了宇宙的组成与基本粒子的本质。暗物质占据宇宙总质量的约27%,但其粒子属性仍未被直接观测;无中微子双贝塔衰变则可能揭示中微子是否为马约拉纳粒子(即自身反粒子),从而解释宇宙中物质-反物质不对称
在粒子物理学的前沿领域,无中微子双贝塔衰变(0νββ)实验是一项引人注目的研究课题。这种衰变过程涉及一个原子核中的两个中子同时转化为两个质子,释放出两个电子,却不伴随中微子的产生。作为一种理论上预测但尚未被直接观测的现象,0νββ衰变的重要性在于它可能揭示中微
在粒子物理学的广阔领域中,马约拉纳费米子假说和无中微子双贝塔衰变(0νββ)实验验证是两个紧密相连的研究方向。马约拉纳费米子假说提出了一种特殊的粒子,它们是自身的反粒子,这一特性挑战了我们对费米子和反粒子的传统认知。而0νββ实验则是一种旨在探测中微子性质的关
意大利因其历史悠久的城镇和村庄而闻名遐迩,而在备受喜爱的电视节目《最美村落》(Borgo dei Borghi) 中,这些地方得到了最好的展示。
据techxplore网5月30日报道,牛津大学戴维斯研究团队日前在《科学》杂志发表重大成果,开发出全球首个高效识别拓扑超导材料的实验技术。该技术通过原子级扫描隧道显微镜(Andreev STM)直接观测材料表面量子态,首次证实二碲化铀(UTe2)晶体具有本征
当地时间28日下午,瑞士阿尔卑斯山脉的伯奇冰川突然发生崩塌。裹挟着大量冰块、泥浆与岩石的泥石流,如猛兽般倾泻而下,径直冲入冰川下方的布拉滕村,90%的房屋被覆盖或夷为平地。
微软对新型量子计算设计的追求引发了广泛关注。其最新研究重点关注一种特殊的亚原子实体,这种实体可以为曾经被视为不可能完成的任务提供更快、更可靠的计算能力。
近日,麻省理工学院物理系巨龙教授团队在菱面体堆叠的多层石墨烯中首次观测到手性超导性的明确特征。这一发现为探索拓扑超导态、马约拉纳费米子及容错量子计算提供了全新的纯碳材料平台。相关论文以“SigNatures of chiral superconductivit
我出生于1942年1月8日,这一天刚好是伽利略的三百年忌日。我估计大约有二十万个婴儿在同日诞生。我不知道他们中是否有人在长大后对天文学感兴趣。虽然我的父母当时住在伦敦,但我却是在牛津出生的。这是由于第二次世界大战之时德国承诺不轰炸牛津和剑桥,所以当时牛津是个安
当代中国在物理学领域取得的突破性成果,正逐步改变全球科学格局。从量子科技到粒子物理,从超导材料到深空探测,中国科学家以独特视角和工程能力攻克多项世界级难题。以下是分领域的系统性梳理:
芬兰赫尔辛基 Algorithmiq Ltd 的研究人员开发了 Majorana 传播,这是一种模拟费米子电路的有效经典方法。该方法受到泡利传播的启发,但利用了基础单项式而不是泡利权重,可以精确模拟和优化自适应费米子电路模拟。该方法对于在强关联系统中寻找近似基
随着全球科技革命和产业变革的加速推进,具有高成长性、战略性、先导性特征的未来产业正在成为拉动经济增长的重要引擎。4月16日,国家主席习近平在对马来西亚进行国事访问时强调,中马两国要抓紧培育人工智能、数字经济、绿色经济等未来产业合作。
目前,大家基本达成的共识是,应降低企业、尤其是中小企业税负,以激发企业活力,稳定经济增长。但由此会带来政府税收减少。如何解决这一两难问题,我们的建议是,增加政府债务发行,提高财政赤字率。
近日,美国国土安全部宣布将再次派遣大型包机遣返中国非法移民,引发广泛关注。这一决定标志着美国移民政策的新变化,也反映了中美两国在移民问题上的合作新进展。
Fu-Kane拓扑超导体中的新奇电荷有序态引起了科学界的广泛关注。这为研究马约拉纳束缚态与新奇电子态之间的相互作用提供了新的平台,有望应用于马约拉纳零能模的操纵。考虑到马约拉纳束缚态的表面特性,对材料表面性能的调控可成为控制马约拉纳束缚态分布的更有效的途径。因
在美国物理学会 (APS) 会议的挤满人的房间里,领导位于华盛顿州雷德蒙德的微软量子计算项目的理论物理学家 Chetan Nayak 解释了该公司如何开发拓扑量子比特,这将成为抗噪声量子计算机的基石。
这不,前几天微软就高调官宣,他们在量子计算这方面有了重大突破,还推出了一个叫Majorana 1 的拓扑量子芯片,遥遥领先。
2025 年 2 月,微软团队在Nature发表论文,介绍了他们在拓扑量子计算方面的新进展,虽有部分审稿人反对,但该研究展示的新技术仍具有突破性意义。目前拓扑量子计算面临诸多挑战,但在国际上,特别是中国多个团队均有重要进展。本文将简要介绍这些成果,展望拓扑量子
当传统计算机逼近摩尔定律的极限时,量子计算机展现出全新的可能——如果有50个量子比特能够有效同时运行,其一次运算的能力将超过100万亿次经典计算!
在量子计算和拓扑物理的快速发展领域,突破性的研究经常弥合抽象数学概念与实际技术应用之间的差距。发表在物理评论快报的《Photonic Simulation of Majorana-Based Jones Polynomials》论文代表了这一方向的重大进展。