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我国科学家在单分子精密测量方面取得重要进展     科学家  单分子  精密测量       font style='font-size:12px;'> 2021/3/18
精确测定分子的化学结构、识别其化学物种一直是表面科学的核心问题,即使在单个分子层次上,分子结构、电子态及其激发态、化学键振动、反应动力学行为等多维度的内禀属性也表现出显著的特异性。分子多维度内禀参量的精密测量是一个极具挑战性的前沿问题。在国家重点研发计划“纳米科技”重点专项支持下,我国科学家发展了多种扫描探针显微成像联用技术,实现了对单分子在电、力、光等外场作用下不同内禀参量响应的精密测量,在单化...
近日,工学院精密驱动与检测大学生创新工作室本科生胡影以第一作者身份在国际TOP期刊Mechanical Systems and Signal Processing(SCI一区,影响因子为6.471)上发表论文。论文标题为“Performance comparison of two motion modes of a piezoelectric inertial linear motor and i...
2021年2月22日,中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、项国勇研究组与香港中文大学袁海东教授合作,在量子精密测量实验中,首次实现了两个参数同时分别达到“超海森堡极限”和海森堡极限的最优测量。研究成果日前在线发表在国际知名期刊《物理评论快报》上,并被选作该期的封面文章。
中国科研团队在单分子精密测量中取得重要进展     中国  科研团队  单分子  精密测量       font style='font-size:12px;'> 2021/2/22
中国科学技术大学单分子科学团队在单分子精密测量中取得重要进展,相关研究成果近期发表在《科学》(Science)上。这一成果由侯建国院士、王兵教授、谭世倞教授等发展了多种扫描探针显微成像联用技术,在单化学键精度上实现了单分子多重特异性的综合表征。精确测定分子的化学结构、识别其化学物种一直是表面科学的核心问题,是深刻理解分子的化学、物理、生物等性质和功能的关键。
武汉大学牵头组建的湖北珞珈实验室揭牌(图)     武汉大学  湖北  珞珈实验室  揭牌       font style='font-size:12px;'> 2021/3/4
在2021年2月18日召开的湖北省科技创新大会上,七个湖北实验室同时揭牌,我校牵头组建的湖北珞珈实验室位列其中。大会开始前,实验室依托单位负责人、实验室学术委员会主任、武汉大学校长窦贤康院士,与实验室主任、武汉大学副校长李建成院士,以及湖北省其他14位科学家一道,依次走上湖北省科技创新大会“科学家红毯”,展示湖北省科技实力的同时,也展现了湖北省对科学家的高度重视。会上,湖北省委书记应勇和自然资源部...
中国科学院精密测量科学与技术创新研究院抓住这个新机遇,及时开展了HCI光钟的理论和实验研究。精密测量院囚禁离子物理研究团队同复旦大学研究团队合作,于2019年成功研制了一台小型高温超导电子束离子阱(SW-EBIT)。测试结果表明,该EBIT具备产生并引出HCI离子能力,可以作为HCI光钟所需的离子源。(《科学仪器评论》(Rev. Sci. Instrum. 90, 093301 (2019)))。...
我校郭光灿院士团队在多参数量子精密测量研究中取得重要实验进展。该团队李传锋、项国勇研究组与香港中文大学袁海东教授在量子精密测量实验中,完全消除了量子比特演化过程中三个待测参数之间的精度制衡,同时实现三个参数达到海森堡极限精度的测量,测量精度比经典方法提高了13.27dB。该研究成果2021年1月1日在线发表在国际知名期刊《科学•进展》(Science Advances)上。
中国科学家在量子精密测量领域获重要进展     中国  科学家  量子精密测量       font style='font-size:12px;'> 2021/1/5
中国科学技术大学研究人员与合作者在量子精密测量领域获重要进展——实现三个参数同时达到海森堡极限。该成果近日在线发表于国际知名期刊《科学·进展》(Science Advances)上。这一研究成果由中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、项国勇研究组与香港中文大学袁海东教授合作完成,测量精度比经典方法提高13.27分贝。
8848.86米!测绘技术标定“地球之巅”新高度     8848.86米  测绘技术  地球之巅  新高度  珠峰高程测量       font style='font-size:12px;'> 2020/12/10
8848.86米——12月8日,国家主席习近平同尼泊尔总统班达里互致信函,共同宣布珠穆朗玛峰高程。众所周知,珠峰高程测量的核心是精确测定珠峰高度,这同时也是一项代表国家测绘科技发展水平的综合性测绘工程。新中国成立以来,我国珠峰高程测量经历了从传统大地测量技术到综合现代大地测量技术的转变。每次珠峰测量,都体现了我国测绘技术的不断进步,彰显了我国测绘技术的最高水平。
2020年12月6日,《文汇报-科技版》刊发了中国科学院院士、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院大地测量与地球动力学国家重点实验室研究员孙和平用简要、通俗易懂的语言撰写的题为《海拔高度测量究竟有多难—重力技术在珠峰高程测量中至关重要 》的科普文章。深入浅出地向大众普及了开展珠峰高程测量的重要性、必要性和科学意义,以及重力技术在其中所起的不可或缺的关键作用。
我国研发出24亿年不差一秒的车载光频标     24亿年  车载光频标         font style='font-size:12px;'> 2020/12/3
中国科学院精密测量科学与技术创新研究院成功研发24亿年不差一秒的车载光频标。该院高克林研究员团队经过10多年努力,突破一系列关键技术,研制出24亿年不差一秒的超高精度车载光频标。该车载光频标经过1200多公里的长途搬运后,完成了16位有效数字的钙离子光频标钟跃迁绝对频率测量。
中国科学技术大学教授潘建伟及其同事陈宇翱、徐飞虎等利用多光子量子纠缠在国际上首次实现分布式量子相位估计的实验验证,这为将来构建基于量子网络的高精度量子传感奠定基础。该成果于11月30日在国际学术知名期刊《自然·光子学》上在线发表。分布式传感是一种可用于同时执行远程空间多个节点上精密测量任务的重要手段,在日常生活、科学研究和工程等领域有着广泛的应用。例如,该项技术可用于桥梁、飞机等大型结构的应力场分...
对时间“把握”的精准程度,是人类认识和改造世界能力的体现。同时,高精度的时间频率标准是科技创新和国民经济建设的重要技术支撑。作为迄今最精确的计时手段,高精度的冷原子光频标是目前频率准确度最高的原子时间频率标准,在科研、国防、导航、通信、电力等领域应用潜力巨大,成为国际竞争激烈的关键科技领域。作为超高精度仪器设备,实现光频标的应用首要是做到“可搬运” 。相较于已得到广泛应用的微波频标,光频标往往体积...
高精度少体原子分子精密谱实验与理论研究在检验束缚态QED理论、确定基本物理常数、获取原子核结构信息以及探索超越标准模型的新物理中有着重要的应用,是当前国际精密测量物理的重点方向之一。精密测量院研究员高克林领导的囚禁离子物理研究组、研究员史庭云领导的原子分子外场理论研究组,加拿大新不伦瑞克大学教授严宗朝和加拿大温莎大学教授G. W. F. Drake合作开展类氦锂离子精密谱研究逾十年,近期在锂离子精...
中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等与美国普林斯顿大学马兰·史高丽、德国维尔兹堡大学斯文·霍夫林等合作,在同时具备高纯度、高效率的单光子源器件上观察到强度压缩,为基于单光子源的量子精密测量奠定了基础。论文以“编辑推荐”形式近日发表于《物理评论快报》。

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