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基于原子核自旋的量子传感网络
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布下宇宙信号“监听系统” 暗物质探测新增更精准“量子神器”
科技日报· 2026-01-30 10:00
为攻克探测难题,研究团队给量子传感器装上了两件"硬核装备":一是将转瞬即逝的信号"储存"在接近 分钟级的核自旋相干态中,大幅延长了信号探测窗口;二是通过自研量子放大技术,将微弱信号增强 100倍,让"蛛丝马迹"不再难寻。 记者29日从中国科学技术大学获悉,该校彭新华教授和江敏教授团队革新了核自旋量子精密测量技术, 成功搭建国际首个基于原子核自旋的量子传感网络,如同布下宇宙信号"监听系统",让暗物质探测灵敏 度实现质的飞跃,为解开这一宇宙之谜提供了全新路径。相关成果29日发表于学术期刊《自然》。 浩瀚宇宙中,占比高达26.8%的暗物质,就像一位"隐形邻居"——它不发光、不与普通物质发生电磁相 互作用,却能通过引力影响星系运动。 轴子作为暗物质的热门候选者,被科学家形象地称为"暗物质墙"。当地球穿越这堵"无形之墙"时,轴子 可能与量子传感器中的原子核发生极微弱的相互作用,产生转瞬即逝的信号。要捕捉这个信号,难度堪 比在沸腾的广场上,精准分辨出一片特定雪花落地的声音。 团队将5台超灵敏量子传感器分别部署在合肥与杭州,通过卫星时间精确同步,构建成分布式探测网 络。经过两个月的持续观测,团队在广泛的轴子质量范围内,给出 ...
量子“捕手”为暗物质探测提供全新路径
环球网资讯· 2026-01-30 09:45
来源:科技日报 科技日报记者 吴长锋 记者29日从中国科学技术大学获悉,该校彭新华教授和江敏教授团队革新了核自旋量子精密测量技术, 成功搭建国际首个基于原子核自旋的量子传感网络,如同布下的宇宙信号"监听系统",让暗物质探测灵 敏度实现质的飞跃,为解开这一宇宙之谜提供了全新路径。相关成果1月29日发表于学术期刊《自 然》。 浩瀚宇宙中,占比高达26.8%的暗物质,就像一位"隐形邻居"——它不发光、不与普通物质发生电磁相 互作用,却能通过引力影响星系运动。 轴子作为暗物质的热门候选者,被科学家形象地称为"暗物质墙"。当地球穿越这堵"无形之墙"时,轴子 可能与量子传感器中的原子核发生极微弱的相互作用,产生转瞬即逝的信号。要捕捉这个信号,难度堪 比在沸腾的广场上,精准分辨出一片特定雪花落地的声音。 为攻克探测难题,研究团队给量子传感器装上了两件"硬核装备":一是将转瞬即逝的信号"储存"在接近 分钟级的核自旋相干态中,大幅延长了信号探测窗口;二是通过自研量子放大技术,将微弱信号增强一 百倍,让"蛛丝马迹"不再难寻。 团队将五台超灵敏量子传感器分别部署在合肥与杭州,通过卫星时间精确同步,构建成分布式探测网 络。经过两个月 ...
暗物质探测新增更精准“量子神器”
科技日报· 2026-01-30 09:17
轴子作为暗物质的热门候选者,被科学家形象地称为"暗物质墙"。当地球穿越这堵"无形之墙"时, 轴子可能与量子传感器中的原子核发生极微弱的相互作用,产生转瞬即逝的信号。要捕捉这个信号,难 度堪比在沸腾的广场上,精准分辨出一片特定雪花落地的声音。 为攻克探测难题,研究团队给量子传感器装上了两件"硬核装备":一是将转瞬即逝的信号"储存"在 接近分钟级的核自旋相干态中,大幅延长了信号探测窗口;二是通过自研量子放大技术,将微弱信号增 强100倍,让"蛛丝马迹"不再难寻。 记者29日从中国科学技术大学获悉,该校彭新华教授和江敏教授团队革新了核自旋量子精密测量技 术,成功搭建国际首个基于原子核自旋的量子传感网络,如同布下宇宙信号"监听系统",让暗物质探测 灵敏度实现质的飞跃,为解开这一宇宙之谜提供了全新路径。相关成果29日发表于学术期刊《自然》。 浩瀚宇宙中,占比高达26.8%的暗物质,就像一位"隐形邻居"——它不发光、不与普通物质发生电 磁相互作用,却能通过引力影响星系运动。 团队将5台超灵敏量子传感器分别部署在合肥与杭州,通过卫星时间精确同步,构建成分布式探测 网络。经过两个月的持续观测,团队在广泛的轴子质量范围内,给出 ...
【新华社】量子“捕手”为寻找宇宙“隐形邻居”提供新工具
新华社· 2026-01-29 15:01
记者从中国科学技术大学获悉,1月29日,中科大自旋磁共振实验室彭新华教授和江敏教授团队在 《自然》杂志发表最新研究成果:他们革新核自旋量子精密测量技术,成功搭建国际首个基于原子核自 旋的量子传感网络,连接合肥与杭州,让暗物质探测灵敏度实现质的飞跃,为搜寻宇宙"隐形邻居"提供 突破性工具。 在浩瀚宇宙中,我们肉眼可见的恒星、行星等普通物质,仅占宇宙总质量的4.9%。而占比高达 26.8%的暗物质,就像一位"隐形邻居"——它不发光、不与普通物质发生电磁相互作用,却能通过引力 影响星系运动,是宇宙构成的关键部分。 轴子,作为暗物质的热门候选者,其形成的场可能存在"宇宙褶皱"般的拓扑缺陷,被科学家形象地 称为"暗物质墙"。当地球穿越这堵"无形之墙"时,轴子可能与量子传感器中的原子核发生极微弱的相互 作用,产生转瞬即逝的信号。要捕捉这个信号,难度堪比在人声喧哗的广场上,精准分辨出一片特定雪 花落地的声音。 为攻克探测难题,研究团队给量子传感器装上两件"硬核装备":一是将转瞬即逝的信号"储存"在接 近分钟级的核自旋相干态中,大幅延长了信号探测窗口;二是通过自研量子放大技术,将微弱信号增强 一百倍,让"蛛丝马迹"不再难寻。 ...