凝聚态物理学
凝聚态物理学的相关文献在1990年到2022年内共计175篇,主要集中在物理学、无线电电子学、电信技术、电工技术
等领域,其中期刊论文173篇、会议论文2篇、专利文献51663篇;相关期刊88种,包括中国市场、物理教学、现代物理知识等;
相关会议2种,包括第八届全国内耗与力学谱会议、第十六届全国电动力学研讨会等;凝聚态物理学的相关文献由201位作者贡献,包括冯端、金国钧、范平等。
凝聚态物理学—发文量
专利文献>
论文:51663篇
占比:99.66%
总计:51838篇
凝聚态物理学
-研究学者
- 冯端
- 金国钧
- 范平
- 丁亦兵
- 何碧
- 孙宏伟
- 孙建
- 屈继峰
- 岳小萍
- 张东平
- 彬彬
- 朱安远
- 李晓光
- 梁广兴
- 熊强
- 王正良
- 王硕
- 秋叶
- 缪可可
- 耿新华
- 臧传义
- 蒋治海
- 薛俊明
- 贾晓鹏
- 赵颖
- 陈善飞
- 颜熹琳
- 马红安
- 马铁华
- 黄宇
- 龙新平
- I. Herbut
- J.魏纳
- M. Shifman
- Philip Phillips(著)
- Pierfrancesco Riccardi1
- Rowe.JM
- WANG JianTao
- Wenji Deng
- ZhangMingyu LiuNing YanGuoqing PengZhensheng
- 丁琨
- 丁迅雷
- 丁迅雷1
- 丛蕊
- 于扬
- 付秀华
- 任磊
- 余海若
- 侯乃军
- 俞国林
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摘要:
中国科学技术大学校潘建伟、苑震生等与德国海德堡大学等国外相关研究人员合作,使用超冷原子量子模拟器,首次在实验上证实了规范对称性约束下量子多体热化导致的初态信息“丢失”,取得了利用量子模拟方法求解复杂物理问题的重要进展。规范场理论是现代物理学的基础,在粒子物理学、宇宙学以及凝聚态物理学等领域获得广泛应用。
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吴玉(编译)
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摘要:
近日,澳大利亚物理学家设计出迄今为止最大的时间晶体,该时间晶体由57个量子比特组成,比2021年谷歌科学家模拟的20个量子比特的时间晶体大一倍多。相关研究结果2022年3月2日发表于《科学进展》。未参与该研究的微软凝聚态物理学家Chetan Nayak表示,这项工作显示了量子计算机模拟复杂系统的能力,使这些系统不只存在于物理学家的理论中。
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摘要:
超导是自然界最奇妙的物理现象之一,是凝聚态物理学研究领域的重要前沿,在清洁能源、人口健康、电子信息和资源勘探等领域具有重大应用。超导电子学是利用超导的约瑟夫逊效应等宏观量子效应为基础发展出来的学科。众多超导电子器件和电路提供了传统半导体器件与电路无法比拟的性能,使得超导电子学成为现代微电子学的重要组成部分,并且在量子信息等下一代信息技术等领域中发挥越来越重要的作用。超导薄膜材料与器件是超导电子学研究的核心内容。高质量的薄膜材料是高性能、规模化超导器件和电路的材料基础。
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张文卓
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摘要:
量子物理学的发展贯穿了整个二十世纪。以第二次世界大战为分水岭,可粗略分为两个时代。第一个时代是"二战"之前的量子力学的建立时期,按照杨振宁先生的观点,这一时期可称为现代物理学的"黄金时代",现代物理学的两大支柱——量子力学和相对论——都是在这一时期建立的。第二个时代是"二战"之后到二十世纪末的量子力学的发展时期,包括粒子物理标准模型的建立,凝聚态物理学和量子光学的发展等。杨振宁先生把这一时期称为现代物理学的"白银时代"。
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彬彬
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摘要:
今年97岁的冯端院士,是我国金属物理学和凝聚态物理学的奠基人。2012年,中国科学院紫金山天文台特意将一颗小行星命名为“冯端星”。这位在学术上成就斐然的科学家,一生钟爱诗词,为妻子陈廉方写了67年的浪漫情诗。
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摘要:
谢心澄(1959—),民盟盟员,中国科学院院士,凝聚态物理学家,现任国家自然科学基金委员会副主任。谢心澄长期从事凝聚态物理理论研究,并特别致力于促进理论与实验研究的深度融合。在量子霍尔效应、电荷及自旋输运、低维量子体系等领域中,他对新型量子现象的预言及理论解释作出了系统的、具有重要影响的原创性贡献。
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彬彬
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摘要:
今年96岁的冯端,是我国金属物理学和凝聚态物理学的奠基人,蜚声海外的中科院院士。7年前,中国科学院.紫金山天文台特意将一颗小行星命名为“冯端星”。这位在学术上成就斐然的科学家,一生钟爱诗词,他将诗中深刻的哲理和科学内涵,巧妙地运用到英文版物理学专著中。自结婚以来,冯端为太太写了65年的浪漫情诗,装满一皮箱。这些珍贵的情诗,在南京展出后引起轰动,感动了千万人。一生与诗相伴,让这段婚姻超越烟火世俗,充满了浪漫。
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于扬;
汪子丹
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摘要:
问手征1外尔天生握手征,单极一对两相迎。藏身珠壑谁不应,超导聆听正婉声。I.引子我们今天说,拓扑材料新奇物理性质是当今凝聚态物理学的前沿热点,大概不会有多少不同看法。至少我们可以认定,研究相关的拓扑特性,不仅可以拓宽和加深我们对物理世界基本规律的认识,对于研发新型量子器件和量子计算机也有潜在应用前景。