物理学是研究物质、能量、空间、时间及其相互关系的基础自然科学,涵盖力学、电磁学、热力学、光学、原子与核物理等领域。它探索自然界的普遍规律,从微观粒子到宏观宇宙,通过理论建模与实验验证揭示现象本质,为工程、医学、信息技术等提供理论支撑,推动科技革新,是人类认识世界的核心学科之一。(该学科下共有 649 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-06 11:15
学科: 化学 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
二维范德华铁电材料在原子尺度上保持强极化,有望用于超小型器件。本研究结合原位电场下的原子级成像与理论计算,揭示了硒化锡中从反铁电到铁电转变的两种原子尺度开关路径:连续90°切换和直接180°切换。这些发现为设计二维铁电纳米器件提供了基础。
标签: 二维材料 原子尺度 极化切换 硒化锡 铁电性
学科: 光学工程 控制科学与工程 物理学 计算机科学与技术
本文介绍了一种在超冷锂-6原子气体中通过高频磁场调制实现弗洛凯-费什巴赫共振的新方法。该技术可精确调控原子间相互作用,抑制非弹性损耗,为量子模拟和奇异量子态研究提供了新途径。
标签: 双色驱动 弗洛凯工程 费什巴赫共振 超冷原子 量子模拟
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-04 23:17
学科: 信息与通信工程 光学工程 物理学 电子科学与技术
光子环形涡旋是一种携带横向轨道角动量的三维结构光场。研究发现,纵向轨道角动量会显著影响其传播动态,导致涡旋线在真空中消失后重新形成,并实现稳定长距离传输,有望用于定向能量与信息传递。
标签: 光场调控 光子环形涡旋 拓扑光学 自由空间通信 轨道角动量
学科: 智能科学与技术 物理学 生物医学工程 纳米科学与工程
本文介绍了一种结合中红外等离激元传感器与物理信息深度学习模型的新方法,用于在水溶液中实时、原位量化纳米尺度蛋白质的二级结构变化。该方法通过合成复频率波增强光谱特征,显著提升了卷积神经网络的预测精度,解决了传统数据稀缺问题。
标签: 复频率波 水溶液 深度学习 等离激元传感 蛋白质二级结构
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-04 22:33
学科: 信息与通信工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
研究人员利用先进光谱技术首次追踪了暗激子的动量、自旋和寿命,揭示其在谷电子学中的潜力。暗激子因稳定性高,有望成为量子信息载体。
标签: TMD材料 TR-ARPES 暗激子 谷电子学 量子信息
学科: 交叉学科 天文学 物理学
一颗自由漂浮的行星质量为木星的5到10倍,正以极高速度吸积物质,其速率在数月内激增八倍,达到每秒60亿吨,这是首次在类行星天体上观测到如此强烈的吸积爆发。
标签: 吸积爆发 恒星形成 流浪行星 磁场活动 詹姆斯·韦布望远镜
学科: 仪器科学与技术 光学工程 天文学 物理学
研究人员提出一种基于光学谐振腔和原子钟技术的新探测器,可在毫赫兹频段探测引力波,填补现有观测空白,设备小巧且抗干扰强,有望实现地面快速探索。
标签: 光学谐振腔 原子钟 引力波 探测器网络 毫赫兹频段
研究发现,无限层镍酸盐(La,Sr)NiO2表现出强耦合超导性,其抗平面内磁场能力远超常规超导体的泡利极限,尤其在欠掺杂区更为显著。同时观察到该区域出现正的塞贝克系数,表明存在非平庸的电子关联效应。研究揭示了正常态输运性质与超导配对强度之间的紧密联系。
标签: 塞贝克系数 强耦合超导 电子关联 能带重构 镍酸盐
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-04 22:32
学科: 信息与通信工程 控制科学与工程 物理学 电子科学与技术
两项发表在《自然》上的研究实现了室温下固态系统的量子增强传感,通过量子效应提升测量精度,突破传统传感器的极限。
标签: 信号放大 室温固态系统 自旋压缩 量子传感 量子计量学
本研究通过氨等离子体处理,在钙钛矿锰氧化物薄膜中实现了氮氢共注入,诱导出具有多重可切换极化态的准二维铁电性。原子分辨率成像揭示了氧空位有序度对结构调制和氮氢竞争的关键作用,为多态信息存储等新型电子器件提供了材料基础。
标签: 准二维铁电性 多态存储 氧空位有序 氮氢共注入 钙钛矿锰氧化物