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量子模拟三先驱获2025墨子量子奖
8月1日晚,2025年度“墨子量子奖”(The Micius Quantum Prize 2025)宣布授予量子模拟领域的三位先驱科学家——伊曼纽尔·布洛赫(Immanuel Bloch,马克斯·普朗克量子光学研究所/慕尼黑大学)、蒂尔曼·埃斯林格(Tilman Esslinger,苏黎世联邦理工学院)和 马库斯·格雷纳(Markus Greiner,哈佛大学),以表彰他们“基于光晶格中的超冷原子开创性地实现了玻色子与费米子哈伯德模型作为强相互作用多体系统的量子模拟器,为全面研究量子物相、输运以...
知识分子 · 2025/08/02 -
“巨镜”梦想:4所顶尖大学的科学家各自筹款,20多亿能赌怎样的未来
这是中国天文学一百年来的重要时刻,四所顶尖高校和研究机构纷纷提出了自己的地基光学望远镜计划。他们的野心是对宇宙更早期的天区进行更大尺度的观测,探索太阳系之外的宜居世界,星系成长的驱动之源,宇宙生态系统的新物理。 2.5米、4.4米、6.5米到8米,数字的跳跃意味着聚光能力的指数级增长,能够看清更暗更小更远更久的目标,这本该透露着振奋与希望。
知识分子 · 2024/06/24 -
博士刚毕业的新人,如何做出史上最美的化学实验?| 商周专栏
责编|张天祁 2002年11月,美国化学学会邀请其会员评选 "化学历史上十大最美实验 "。这一评选的结果在2003年8月25日在《化学与工程新闻》杂志上刊登 [1]。排在榜单第二位的,是现代化学之父安托万·拉瓦锡1775年发现燃烧的本质是氧化作用的研究。而排在榜首的是“将酒石酸盐类的光学异构物分离”实验,做出这一发现的是路易斯·巴斯德。 没错,这就是后来被誉为“微生物学之父”的巴斯德。在进入生命科学领域之前,巴斯德是一名化学家。
知识分子 · 2023/05/19 -
光照抹除记忆,如何做到?
京都大学一研究团队搭建全新神经光学平台,通过光遗传技术干扰树突棘内蛋白间结合,改变突触强度,从而实现小鼠在体恐惧记忆的特异性抹除。本文作者制图。 “记忆是智慧之母”,早在古希腊时期,人们就已将记忆女神——摩涅莫绪涅,颂作艺术与科学缪斯之母。 千百年来,人类依靠记忆积累经验、依托记忆习得技能征服大自然,从而有如今人类文明的枝繁叶茂、欣欣向荣。
知识分子 · 2022/01/13 -
雄心勃勃,中国建造首个大型太空光学望远镜
中国巡天空间望远镜示意图 | 图源:http://www.bao.ac.cn/csst/ 在巡天的黄金时代,中国终于可以参与进来,第一台大型太空光学望远镜CSST的升空,或将带来影响深远的科学发现。 在长春的中国科学院长春光学精密机械与物理研究所内,一个高约14米、长20米的大型真空罐及其配套光学测试系统正在建造当中。 “这个是非常壮观的,当然代价也是很大了,(建造)也非常麻烦,但为了不至于入轨之后才发现问题,所以最好在地面上就先验证整机的各项指标。
知识分子 · 2021/12/13 -
美国极大望远镜计划拔得头筹,中国能否和世界一起跃入30米时代? | 赛先生天文
责编 | 韩越扬、吕浩然 望远镜是人类观察和认识宇宙的眼睛。上世纪90年代至今,以凯克(Keck Telescope)为代表的地基10米级光学望远镜取得了多项变革性天文成果,使人类对宇宙的认知不断扩展疆域。 其中极具代表性的有两项成果:其一,凯克以强大的集光光谱观测能力,协同哈勃空间望远镜,对遥远的超新星和宿主星系进行观测,助力Saul Perlmutter, Brian Schmidt和Adam Riess三位天文学家因对宇宙加速膨胀的发现而获得2011年诺贝尔物理学奖;其二,凯克不断改进其自...
知识分子 · 2021/11/05 -
对话光学大家Peter Knight爵士:跨越半世纪的量子光学旅程
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知识分子 · 2021/11/04 -
化学20 格罗·米森伯克等:2021年诺贝尔化学奖揭晓:代塞尔罗思等
20201年诺贝尔化学奖获得者: 卡尔·代塞尔罗思(Karl Deisseroth) 光遗传学是一种神经调节方法,它利用光学和遗传学技术的结合来控制和监控单个神经元在组织中的活动,并实时精确测量这些操纵效果。 格罗·米森伯克(Gero Miesenböck)实验室被认为最早实验光控细胞活动。2005年,米森伯格把来自于非脊椎动物的感光蛋白表达在体外培养大鼠皮层神经元上,观察到了变视紫质(metarhodopsin)可使神经元兴奋。2005年,米森伯克进一步把变视紫质表达在果蝇肌肉细胞上。
知识分子 · 2021/10/06 -
李栋:10年抵达0.00000006米,分辨率并非唯一答案
李栋,中国科学院生物物理研究所研究员,2019年科学探索奖前沿交叉领域获得者。 获奖理由:肯定他在光学显微成像技术方面的成绩,激励他在高速活体长时程超分辨显微成像技术方面进一步突破。 在人类看见微小生物这件事上,多数人都要归功于列文虎克——这位来自荷兰的显微大师,三百多年前从眼镜师那儿习得了磨镜手艺,制造了数百个透镜。当人们第一次透过显微镜看到游动的红细胞、细菌、精子时,一个新世界打开了。 几百年过去了,眼见为实的信条和对清晰度的无上追求仍在继续,分辨率1000纳米、400纳米、200纳米!
知识分子 · 2021/09/08 -
高度还原——世界最强光谱巡天项目长啥样? | 赛先生天文
暗物质与暗能量,人类现在仍无法直接观测。但请注意,“无法直接观测”并不代表人类就对其束手无策,间接观测、侧面证明的方法比比皆是,光学巡天项目就是其中之一。 本期赛先生天文,让我们跟随作者一起,回顾人类光谱巡天项目的发展历程,并请他还原新一代宇宙探索利器——暗能量光谱仪器的诞生历程。 责编 | 韩越扬、吕浩然 1929年,哈勃(Edwin Hubble,1889-1953)通过对河外星系的观测研究发现,星系的退行速度和距离成正比,即所谓的哈勃定律。星系距离地球越远,退行速度也越快。
知识分子 · 2021/06/22










