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无液氦低温强磁场共聚焦显微镜,attoCFM
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潘建伟院士课题组利用attocube公司的低温强磁场光学显微镜(attoCFM)研究发现了二维晶体材料单层二硒化钨(WSe2)中存在的由于缺陷态引起的单光子发射现象。首先,通过低温磁场下对微米尺寸单层样品的光致发光谱精细
光纤中的光子损耗阻碍了量子信息在陆地上的长距离传输分布,由此,量子中继器被提出来解决这个问题。但是由于量子中继器的系统复杂性以及有限的通信距离,可行的解决方案包括可移动量子存储器和配备量子存储器的卫星,其中长寿命的光学量子存储器是实现全球量子通信的关键组件。图1. Eu3+:Y2SiO5 晶体的能级图。2015年澳大利亚国立大学团队在一阶塞曼效应为零(ZEFOZ)的磁场下,观察到掺铕硅酸钇晶体(Eu3+:Y2SiO5)的核自旋相干寿命长达6小时。
2015年中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳教授等人在WSe2二维单原子层半导体材料中发现非经典单光子发射,连接了量子光学和二维材料这两个重要领域,打开了一条通往新型光量子器件的道路。由于基于单原子层的量子调控的潜在前景和新颖物理意义,该领域很快成为国际激烈竞争的焦点。国内外的科学家们一直在进一步探索量子发射器、量子计算机等相关领域的新技术与新应用。现在,来自史蒂文斯理工学院Stefan Strauf教授组报道了一种新的制备高效率量子发射器的方法,用于在芯片平
凝聚态物理研究中常会遇到微结构与纳米尺寸的结构。为了研究缺陷与控制缺陷,不仅需要精密测量仪器,同时要求大量精力的投入。德国attocube公司为前沿的研究提供了可行性良好的技术,公司产品既包含成套的测量系统也有精密的组件。下面,您可以发现三个令人兴奋的应用案例,案例展示了结合精密仪器与辛勤奋斗带来的高质量的研究成果。 磁场驱动的磁畴结构变化研究 近,挪威科技大学Erik Folven的课题组使用了德国attocube公司的attoAFM
说起综合物性测量系统-PPMS大家都不陌生,自从1994年台PPMS诞生以来,已经有超过1000台PPMS工作在全球各大实验室。科学领域的许多重要工作背后都有PPMS的贡献。从初的湿式系统到现在的全干式系统,从磁学、电学测量到多领域高精度测量,PPMS诞生以来从未停下过前进的脚步。无论您是我们PPMS的用户还是关注者,可能您尚未了解PPMS的全部功能。今天我们将为您列举目前PPMS所有测量功能,敬请收藏。图1 综合物性测量系统-PPMS一、 主机系统——兼
日前,中国科学院在京召开新闻发布会,宣布"墨子号"量子科学实验卫星提前并圆满实现全部三大既定科学目标,在国际上首次成功实现了从卫星到地面的量子密钥分发和从地面到卫星的量子隐形传态。这是继先前在国际上率先实现千公里级星地双向量子纠缠分发和量子力学非定域性检验之后,我国科学家利用"墨子号"量子卫星实现的空间量子物理研究另外两项重大突破。图1 “墨子号”-兴隆地面站量子密钥分发实验现场图(图片来源:中国科学技术大学官网)量
近期凝聚态物理各个领域有了进一步深入的发展,科学家对低于100mK的低温温区的量子光学,量子光学机制以及其他测量结果产生了大兴趣。 例如,量子共振器与量子点、钻石中单个自旋或者高度整洁的光学腔的耦合效应研究;单分子质量探测到单电子自旋的磁共振力研究;利用共振荧光光谱探测单个量子点、光电导率、 Kondo激子以及对自旋冷却与核化的研究;光学探测磁共振对磁学成像的研究等各种低温实验在近期变得可能。目前,在干式稀释制冷机内实现以上各种低温实验包括自由光路共聚焦光
量子计算机前段时间着实在朋友圈火了一把,这主要得益于中国科学技术大学陆朝阳教授和潘建伟教授领导的科学团队研发出10个比特的超导量子计算机的重要成果。经过各大新闻的争相播报,它现在不仅是“人尽皆知”,更让我国在量子领域步入国际行列。那么,量子计算机究竟是什么样的呢? 简单来说量子计算机是一个计算速度非常快的计算机,如果将现代的计算机比做自行车,那量子计算机就是飞机。但是对于它的长相,我
2016年9月4日,中国物理学会2016 年秋季学术会议(CPS Fall Meeting)在北京工业大学落幕。 Quantum Design中国子公司如邀参加展会,展示了PPMS综合物性测量系统、多功能振动样品磁强计DynaCool系统、MPMS3磁学测量系统、智能型氦液化器ATL、德国Attocube纳米精度位移器、美国Montana无液氦低温光学恒温器、英国Durham公司NanoMoke3磁光克尔效应系统等等多种产品技术信
陆朝阳,《自然》杂志“中国科学之星”出生于1982年 | 英国剑桥大学博士 | 中国科技大学教授(图片来源:Nature, Volume 534, p461,2016 June23) “从DNA研究到中微子与神经系统科学,中国的顶尖科学家们的成果正在产生巨大的影响,正是由于科学家们的研究与创新,中国在科学界的地位也在逐步提升”,2016年6月《自然》评选了十位在各自领域取得突出成就并产生影响的科学家,称之为“中国科学之星
美国RHK公司自去年发布了温度为15K无液氦超高真空STM/AFM系统PanScan Freedom后,一直致力于将系统的工作温度进一步降低。2016年初,公司推出了9K版本的PanScan Freedom STM/AFM系统,这也是在历史上次将无液氦UHV SPM系统的工作温度降低到10K以下,该系统一经面世,就引起来学术界大的关注。在3月份的美国APS会议上,RHK公司携带此设备
荷兰代尔夫特技术大学的罗纳德·汉森研究组,近报道了他们在金刚石色心系统中完成的验证贝尔不等式的实验。该实验实现了例可以同时解决探测漏洞和通信漏洞的贝尔实验,证实相距1.3公里的成对电子之间存在“量子纠缠”,否定了爱因斯坦的隐变量理论。这一重要成果于2015年10月发表在Nature上(Nature 526, 682–686(2015) / doi:10.1038/nature15759),并被S
2016年2月初,国内首套无液氦低温STM系统PanScan Freedom-LT在复旦大学物理系封东来教授实验室顺利安装并通过验收。调试中的无液氦低温STM系统PanScan Freedom-LT PanScan Freedom-LT因其优异的隔振性能,以及无液氦制冷的操作简便性,非常适合在复杂超高真空系统中进行集成。即使实验环境中有
2016年初,Quantum Design公司针对广大用户对低温科学研究的强烈需求,隆重推出两款全新的低温测量选件:MPMS3平台He3超低温iHelium3选件和PPMS平台绝热去磁测量选件。低温条件下,热等因素的干扰小,更多本征的物理现象能够被观测到,这对于基础研究以及新材料的本征特性研究都十分重要。然而,长期以来由于低温制冷技术的限制,低温温度条件很难到达,所以低温条件下的物性测量变得为困难。为了帮用户切实的解决低温测量难题,Quant
1月19日,由两院院士评选的2015年度中国/十大科技进展在北京揭晓。中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室潘建伟、陆朝阳等完成的“多自由度量子隐形传态”研究成果名列2015年度中国十大科技进展之首。该成果同时也被英国物理学会(Institute of Physics)新闻网站《物理》(Physics World)评为2015年度国际物理学领域的十项重大突破之榜首(“Breakthrough of the Year”)。陆朝阳和潘建伟获得2015年度
中国科学技术大学量子信息重点实验室利用Montana Instruments低温光学恒温器实现了量子点发射的确定性单光子的多模式固态量子存储。该成果在国际上首次实现量子点与固态量子存储器两种不同固态系统之间的对接,并且实现了100个时间模式的多模式量子存储,模式数创造高水平,为量子中继和全固态量子网络的实现打下坚实的基础。研究成果发表在10月15日的《自然·通讯》上。文章的共同作者为唐建顺博士(量子点)和周宗权博士(固态存储)都是Montana Instr
2015年5月11日至15日,2015年国际应用磁学大会(InterMag 2015)在北京国家会议中心成功举行,该会议是IEEE组织的系列国际会议,每年举办一次,覆盖了各个磁学的应用领域。 本次大会由清华大学、北京大学、中国科学院物理所等知名机构联合承办,也是首次在中国举办这一磁学领域的盛事,大会邀请了国际知名磁学专家做专场报告及专题讨论,超过2500名国内外从事磁学及相关工作的科学家和研究人员进行了
PPMS专用低温强磁场SPM系统
群组论坛--近红外(NIR)
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