量子力学

量子力学の基礎原理を実験的に実証(Chinese Physicists Settle Einstein and Bohr’s Quantum Debate) 1701物理及び化学

量子力学の基礎原理を実験的に実証(Chinese Physicists Settle Einstein and Bohr’s Quantum Debate)

2025-12-08 中国科学院(CAS)中国の Chinese Academy of Sciences(CAS)傘下の University of Science and Technology of China(USTC)を中心とする研究...
量子原子が音響を介して通信する新システムを開発(Listen to quantum atoms talk together thanks to acoustics) 1700応用理学一般

量子原子が音響を介して通信する新システムを開発(Listen to quantum atoms talk together thanks to acoustics)

2025-03-27 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の研究チームは、量子系の原子間相互作用を音波で可視化する新たな音響メタマテリアルを開発した。音の周波数スペクトルを使い、量子状態の重ね...
水素分子の超流動の確認に成功~ナノサイズと分子「こま」の選択が実現の鍵~ 1700応用理学一般

水素分子の超流動の確認に成功~ナノサイズと分子「こま」の選択が実現の鍵~

2025-02-22 理化学研究所,金沢大学理化学研究所(理研)開拓研究本部 東原子分子物理研究室の久間 晋 専任研究員、金沢大学 理工研究域数物科学系の三浦 伸一 教授らの国際共同研究グループは、ナノサイズの液体水素が低温で超流動になるこ...
量子力学の基本証明を発見 (Researchers spin ‘wheel of fortune’ to land big prize: a fundamental proof of quantum mechanics) 1701物理及び化学

量子力学の基本証明を発見 (Researchers spin ‘wheel of fortune’ to land big prize: a fundamental proof of quantum mechanics)

2025-02-17 シンガポール国立大学 (NUS)シンガポール国立大学(NUS)の研究者チームは、量子力学の基本原理を実験的に証明することに成功しました。彼らは、単一光子の伝播子を観測し、自由空間や調和ポテンシャル内での古典的な軌道を特...
ダークマターの未解決の謎に迫る(Probing the unsolved mystery of dark matter) 1700応用理学一般

ダークマターの未解決の謎に迫る(Probing the unsolved mystery of dark matter)

2024-12-11 ノースウェスタン大学A cloud of cold, trapped strontium atoms hovers inside the atom interferometer. Invented in 1991, a...
エンタングル量子回路:離れた量子物体の強い相関を実証。(Entangled quantum circuits) 1700応用理学一般

エンタングル量子回路:離れた量子物体の強い相関を実証。(Entangled quantum circuits)

2023-05-10 スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZurich)◆チューリッヒ工科大学の研究者らは、超伝導回路を用いた初の抜け穴のないベルテストを行い、量子世界では従来の因果関係の概念が適用されないことを確認した。◆この実験では...
量子力学世界を「スケール分離」する ~計算機シミュレーションの大幅な効率化に期待~ 1600情報工学一般

量子力学世界を「スケール分離」する ~計算機シミュレーションの大幅な効率化に期待~

2023-04-27 埼玉大学,科学技術振興機構,理化学研究所,京都大学埼玉大学 大学院理工学研究科の品岡 寛 准教授、櫻井 理人 大学院生とウィーン工科大学のMarkus Wallerberger 博士、Anna Kauch 博士、理化学...
無秩序な炭素の新しい姿(A new look at disordered carbon) 1701物理及び化学

無秩序な炭素の新しい姿(A new look at disordered carbon)

2022-07-18 アルゴンヌ国立研究所(ANL)研究者らは、アモルファスカーボンの電子的特性を理解するための新しい枠組みを活用した。何十年もの間、科学者は古典力学の法則を用いて、アモルファスカーボンの原子の動きをモデル化してきた。周期律...
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