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1 英国将举行量子技术标准研讨会 2021-04-12

英国国家量子技术计划(National Quantum Technologies Programme)在其最近更新的战略意图文件中指出,制定标准是创建繁荣的量子生态系统的重要组成部分。这次活动的目的是汇集英国工业、政府和学术机构内的量子研发团体交换关于标准的必要性,讨论量子技术标准项目以及英国如何确保它在国际量子技术标准这一新兴领域扮演一个主要角色。 该活动由国家物理实验室和量子计算与模拟中心共同主办。该项目已与KTN、BSi、NQCC、Quantic、量子通信中心和量子传感器和计时中心合作开发。 会议主题:理解量子技术标准的重要性,促进量子技术标准的发展 会议时间:2021年3月15日 会议日程: 一、9:20-13:15(open for all)——理解量子技术标准的重要性 上午研讨会的目的是让大家了解标准在支持英国工业方面的重要性,以及学术界通过提供知识和技术专长所发挥的作用。标准开发的过程和工作的例子将介绍参考支持组织的作用。 二、14:00-15:45(expression of interest)——推动量子技术标准的发展 下午的研讨会将由服务商主持,并将集中讨论支持英国工业的量子技术标准的发展。 查看详细>>

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2 Nature将举行会议以寻找污染控制的可持续解决方案 2021-04-12

污染是一个全球性的威胁,但大多数影响都是局部的,远离污染源。现有研究提高了我们对水、空气和土壤污染的认识,但要了解系统的相互依赖性还需要做更多的工作。技术和政策解决方案可能是依据具体情况的,但可以吸取和转移经验教训,以便更快地扩大行动。 2021年4月28-29日,《Nature-Sustainability》和《Nature Nanotechnology》将共同主持以“Sustainable Solutions for Pollution Control”为主题的线上视频会议,将在全球范围内联系在污染控制方面的权威专家,以确定共同的问题,并在可能的情况下采取综合方法来解决我们这个时代最紧迫的社会挑战之一。本次会议将通过StreamGo平台进行虚拟直播。该活动将被记录下来,并可按需观看长达60天。 查看详细>>

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3 第14届国际光学辐射测量学的新发展和应用会议即将召开 2021-04-12

NEWRAD将于2021年6月21日至24日召开虚拟会议。会议的形式将是上传的演示文稿和实时互动相结合,以适应跨多个时区团体。 NEWRAD会议涵盖了光辐射测量的所有方面,并且在为期四天的计划中将提出广泛的主题,包括地球遥感观测和量子光学技术。各分会议将专门讨论这些具体的主题。除了雄心勃勃的演讲时间表外,还将有机会参观附近的研究所,我们希望所有参与者对此都会感兴趣。 预先录制的内容和海报将于2021年6月14日前上传至活动页面以及移动/桌面会议应用程序。 查看详细>>

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4 Nature|量子增强搜索暗物质轴 2021-04-09

暗物质是宇宙能量密度的27%,在它的存在被首次假设了将近一个世纪之后,它仍然是基础物理学中最深奥的谜团之一。它决定了宇宙结构的形成,支配着星系的动力学,有压倒性的证据表明,它不能由粒子物理标准模型所描述的任何粒子组成。被称为轴子的假设粒子最初被提出用来解决量子色动力学(QCD)中的强CP问题,现在已经成为主要的暗物质候选粒子,因为实验的零结果对重要的替代品施加了严格的限制。如果它们存在的话,轴子可能会比所有大质量标准模型粒子轻很多数量级。事实上,它们的能量足够低,可以表现得像一个弱耦合的振荡场,贯穿整个空间。研究这个场的存在需要对轴子相干效应敏感的探测器,而不是单粒子相互作用。近年来,探测器平台的数量激增,能够探测轴子质量的不同可能值。其中,设计用于在1–50μeV/c2质量范围(c,真空中的光速)内搜索的轴子光晕镜是迄今为止唯一证明对QCD轴子敏感的平台。 2021年2月10日,美国耶鲁大学H.Wang组在《Nature》杂志上,发表了题目为“A quantum enhanced search for dark matter axions“的文章。对光的量子态的操纵有可能加强对基础物理的探索。直到最近,量子压缩技术的成熟才与受到量子不确定性限制的基础物理研究的出现相吻合。特别是,在量子色动力学中轴子为基础物理学中两个最突出的问题提供了可能的解决方案:量子色动力学的强电荷宇称问题和暗物质的未知性质。在暗物质轴子搜索中,量子不确定性表现为一个基本的噪声源,限制了用于探测的正交观测值的测量。很少有暗物质研究接近这个极限,直到现在都没有超过这个极限。这里他们利用真空压缩来绕过量子极限来寻找暗物质。通过在压缩状态下制备微波频率电磁场,并几乎无噪声地读出压缩正交,他们在最近的一些理论预测所支持的质量范围内,使轴子的搜索速度加倍。在16.96–17.12和17.14–17.28微伏的轴子剩余能量窗口中,他们没有发现暗物质的证据。突破量子极限带来了一个基础物理研究的时代,在这个时代,与接近量子极限的收益递减相比,降噪技术产生了无限的好处。 查看详细>>

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