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  • 量子机器学习用于环形正负电子对撞机(CEPC)物理分析的研究进展
    近日,北京大学核物理与核技术国家重点实验室的周辰团队和中国科学院高能物理研究所方亚泉团队合作,在环形正负电子对撞机的希格斯物理的模拟分析中,尝试基于国产的量子计算机,利用量子支持向量机(QSVM)的ML算法,分析希格斯粒子衰变到双光子过程,达到了与传统SVM类似的敏感度;并且,基于国产量子计算机硬件的结果与国际上同类量子计算机的结果也是可比的。
  • 延迟选择量子擦除器:未来会影响现在吗?
    惠勒随后指出,可以通过两种不同的方式在地球上观察到这种光。第一种方式是针对每个图像都有一个检测器。由于这种光的精确来源是已知的,因此在观察时它会被测量为光粒子。
  • 微观粒子,玻尔的“互补性原理”
    每个学习量子力学的人都会对“幽灵”般的微观粒子着迷,也会对“波粒二象性”感到很困惑。玻尔的“互补性原理”就是为了理解微观粒子的奇怪行为而建立起来的。
  • 大亚湾合作组获2023年度欧洲物理学会高能与粒子物理奖
    2023年4月24日,欧洲物理学会高能与粒子物理分会宣布,因“发现短基线反应堆电子反中微子消失,首次测定中微子混合角θ13,为探测轻子的电荷-宇称破缺铺平了道路”,由中国科学院高能物理研究所主持的大亚湾合作组和韩国RENO合作组荣获2023年度欧洲物理学会高能与粒子物理奖(High Energy and Particle Physics Prize of the European Physical Society)。
  • 粒子物理

    研究人员首次观测到 粒子整体自旋排列现象

    自旋是基本粒子所具有的内禀角动量,其本质上是一种相对论的量子效应。如果把自旋的粒子想象成一个旋转的陀螺,与陀螺的转轴方向类似,粒子的自旋也存在着方向。粒子自旋的方向并非简单三维的,而是量子化的,探测器无法直接探测到粒子的自旋方向信息。 2023-02-07 粒子物理

    杨晓菲课题组在《粒子物理与核物理进展》发表关于激光核谱学研究奇特原子核的长篇综述文章

    近日,北京大学物理学院技术物理系、核物理与核技术国家重点实验室杨晓菲研究员等应邀撰写的长篇综述文章“研究奇特原子核的激光核谱学”(Laser spectroscopy for the study of exotic nuclei )发表在核物理和粒子物理综述期刊《粒子物理与核物理进展》(Progress in Particle and Nuclear Physics)。 2023-02-01 原子核核物理核技术粒子物理

    经典系统内首次观察到“准粒子”

    研究团队发现,这些作用范围比较长的力使粒子“成双成对”。而大量成对耦合的粒子暗示,这些是系统内的准粒子。当研究人员模拟了一个由数千个粒子组成的大型二维晶体并检查其运动时,证明了上述假设是正确的。 2023-01-31 粒子物理

    粒子物理|一种“短命”的奇异粒子合成

    粒子物理学标准模型指出,大多数粒子都由夸克组成,已知有6种夸克:上夸克、下夸克、顶夸克、底夸克、粲夸克、奇异夸克。通常情况下,2个或3个夸克结合在一起形成质子和中子。∧(1405)一直被认为是一种特殊的激发态,由上夸克、下夸克和奇异夸克组成,但迄今科学家们一直未曾发现这种粒子。 2023-01-30 粒子物理

    STEREO实验最终结果否定惰性中微子假说

    中微子是宇宙中最古老、数量最多的物质粒子,从宇宙诞生起就充斥整个宇宙空间,其非常轻,呈电中性,仅通过电弱力相互作用,极难被探测到。目前已知有3种不同类型的中微子:电子中微子、缪子中微子和陶子中微子。而且,这些中微子能在不同状态之间“变身”,即所谓的中微子振荡。 2023-01-16 中微子粒子物理

    中微子|曹俊研究员获首期“新基石研究员项目”资助

    曹俊主要从事中微子物理研究和中微子探测技术研究。2004年入选中科院“百人计划”入职高能所,从事大亚湾反应堆中微子实验研究,为2012年发现新的中微子振荡模式做出关键贡献,并于2013年起担任国际合作组共同发言人,领导大亚湾的研究工作。他是江门中微子实验的提出者之一,目前担任项目常务副经理和国际合作组副发言人。 2023-01-13 中微子粒子物理

    粒子|空间科学在载人航天、深空探测和科学卫星这三类任务中如何发挥作用

    此后,在美苏的太空竞赛中,尽管双方都在力争太空领域中的第一,无瑕开展专门的太空研究,但是在各种航天器中都力争携带了粒子探测器、磁场探测器和其它空间环境探测载荷,获得了大量的针对空间环境的原位(in-situ)探测数据。由此诞生的,以研究空间为主要目标的学科,逐渐浓缩为等离子体物理或空间物理。 2023-01-13 太阳高能粒子粒子物理

    新突破:科学家发现全新的量子纠缠效应

    科学家们利用相对论重离子对撞机(RHIC)得到了令人兴奋的发现。相对论重离子对撞机是纽约布鲁克海文国家实验室的一台专门设施,可以将离子加速到接近光速。 2023-01-12 对撞机粒子物理离子加速器

    大亚湾中微子实验探测器“入住”国博

    中微子是构成我们物质世界的最基本的粒子,是我们理解整个物质世界非常重要的一个基本的单元。大亚湾中微子实验探测器,是新中国第一代中微子探测器,它实现了我们国家对于中微子探测这个领域从无到有,从有到步入世界先进行列的过程。 2023-01-12 中微子粒子物理

    核物理|物理学革命

    几十年来,理论物理学家建立了许多理论来描述希格斯玻色子(与希格斯场有关的粒子)“看”起来会是怎样的。2012年的夏天,物理学家迎来了一个重大的时刻,他们在隐藏于CERN的大型强子对撞机(LHC)的数据中,发现了希格斯玻色子的迹象。 2023-01-10 粒子物理大型强子对撞机核物理

    粒子物理|一种新的量子纠缠

    近日,布鲁克海文国家实验室相对论重离子对撞机(RHIC)的研究团队进行了一项特别的实验,首次观测到了不同粒子之间的量子纠缠。与此同时,他们还将它作为一种新的方法加以使用,能够以惊人的精度观察原子核内部的形状和细节。 2023-01-10 粒子物理原子核

    量子重力仪走出实验室 粒子物理研究深入极微

    在基础研究领域,英国科学家所取得的进展主要集中于量子技术、粒子物理等。 2023-01-04 粒子物理
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