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纳米尺度量子精密测量
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我国科学家在纳米尺度量子精密测量领域获重大突破
仪器信息网· 2025-12-02 17:07
研究突破概述 - 中国科学技术大学与浙江大学合作团队在纳米尺度量子精密测量领域取得重大突破 首次实现了噪声环境下纠缠增强的纳米尺度单自旋探测 研究成果发表于《自然》杂志 [1][2] 技术核心进展 - 成功区分并探测到相邻的两个“暗”电子自旋 [2] - 在嘈杂环境中将探测灵敏度提升至单传感器水平的3.4倍 [2] - 能够实时监测并主动调控不稳定自旋的信号 [2] 技术意义与应用潜力 - 实验验证了量子纠缠在纳米尺度传感中的优势与巨大潜力 [2] - 展示了金刚石量子传感器能够作为强大的纳米磁强计 为原子层面研究量子材料打开新窗口 [2] - 将为凝聚态物理、量子生物学和化学等领域提供革命性的研究工具 [2] - 相关金刚石氮空位色心的可控制备与量子纠缠调控技术是朝向实现室温金刚石量子计算的关键基础 [2]
【新华社】我国科学家实现纠缠增强纳米尺度单自旋量子传感
新华社· 2025-11-28 12:31
研究突破概述 - 中国科学技术大学与浙江大学合作在纳米尺度量子精密测量领域取得重要进展,首次实现了噪声环境下纠缠增强的纳米尺度单自旋探测,相关成果发表于国际权威学术期刊《自然》[1] - 该突破性技术实现了三大重要进展:成功区分并探测到相邻的两个“暗”电子自旋;在嘈杂环境中将探测灵敏度提升至单传感器水平的3.4倍;能够实时监测并主动调控不稳定自旋的信号[2] 技术原理与挑战 - 探测单个电子自旋是理解物质基础磁性单元的关键,能为发展单分子磁探测技术和推进量子科技奠定基础[1] - 单自旋探测的挑战在于物质中含有大量自旋,如同在喧闹的体育场中清晰捕捉到某个人的窃窃私语[1] - 金刚石氮-空位色心量子传感器因其纳米级分辨能力和高灵敏磁探测能力,是实现单自旋探测的重要技术途径[1] 技术发展与创新 - 研究团队通过长期积累,发展出高精度的自旋量子调控技术和金刚石量子传感核心器件与装备[1] - 团队着力于高品质金刚石量子传感器的自主制备,打通了涵盖二十多道环节的完整工艺流程,并掌握了关键工艺[2] - 通过材料制备与量子操控两条路径的协同创新,首次成功开发出纠缠增强型纳米单自旋探测技术,在固态体系中实现了对微观磁信号灵敏度与空间分辨率的同步提升[2] 应用前景与意义 - 该成果实验验证了量子纠缠在纳米尺度传感中的优势与巨大潜力[2] - 展示了金刚石量子传感器能够作为强大的纳米磁强计,为原子层面研究量子材料打开新窗口[2] - 将为凝聚态物理、量子生物学和化学等领域提供革命性的研究工具[2] - 相关金刚石氮空位色心的可控制备与量子纠缠调控技术也是实现室温金刚石量子计算的关键基础[2]
影响市场重大事件:国家发改委将健全具身智能准入和退出机制,要注意防范重复度高的人形机器人产品“扎堆”上市,人形机器人六维力传感器市场进一步集中
每日经济新闻· 2025-11-28 06:20
具身智能与人形机器人产业政策与市场动态 - 国家发改委将从三方面推动具身智能产业健康规范发展:构建行业标准与评价体系、加快关键核心技术攻关、推动训练与中试平台等基础设施建设 [1] - 人形机器人产业规模正以超50%的增速跨越式发展,预计2030年将达到千亿元市场规模,但需注意防范重复度高的产品“扎堆”上市风险 [2] - 中国人形机器人六维力传感器出货量预计2025年达1.23万台,同比激增510.1%,市场高度集中,头部企业蓝点触控市占率达72.6% [3] 人工智能基础设施与投资趋势 - 高盛资产管理认为,尽管2026年美股涨势将持续,但表现优异的领域可能不包括AI交易 [4] - 韩国政府与三星、现代等企业成立AI工作组,规划部署26万块英伟达GPU,其中政府部署5万块,三星、现代、SK电信各部署5万块,Naver部署6万块 [5] 基础设施REITs与政府投资 - 国家发改委正推动基础设施REITs扩围至城市更新设施、酒店、体育场馆、商业办公设施等更多领域 [6] - 去年和今年分别安排7000亿元、8000亿元超长期特别国债,支持1465个、1459个“硬投资”项目建设 [7][8] 科技创新与金融市场 - 中国科学家在纳米尺度量子精密测量领域取得进展,首次实现噪声环境下纠缠增强的纳米尺度单自旋探测 [9] - 境内百亿ETF数量达119只再创历史新高,全市场ETF规模达5.69万亿,百亿级别以上ETF规模占比达75% [10] 消费与户外运动产业 - 国家发改委将积极支持高质量户外运动目的地建设,推动培育一批户外运动龙头企业,完善相关标准和服务 [11]
我国科学家实现纠缠增强纳米尺度单自旋量子传感
新华社· 2025-11-27 13:57
研究突破 - 中国科学技术大学与浙江大学合作在纳米尺度量子精密测量领域取得重要进展 首次实现噪声环境下纠缠增强的纳米尺度单自旋探测 [1] - 研究成果于北京时间11月27日在国际权威学术期刊《自然》在线发表 [1] 合作机构 - 研究由中国科学技术大学自旋磁共振实验室教授团队与浙江大学海洋精准感知技术全国重点实验室合作完成 [1]