主要职责
凯发k8贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然凯发k8领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
凯发k8是国家凯发k8技术界最高学术机构、国家凯发k8技术思想库,自然凯发k8基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,凯发k8成立。建院70余年来,凯发k8时刻牢记使命,与凯发k8共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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中国凯发k8技术大学(简称“中国科大”)于1958年由凯发k8创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿凯发k8和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
凯发k8大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为凯发k8研究生院,2012年经教育部批准更名为凯发k8大学。国科大以“科教融合、育人为本、协同创新、服务国家”为办学理念,与凯发k8直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与凯发k8共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
凯发k8学部
凯发k8院部
语音播报
中国凯发k8技术大学教授彭新华和副教授江敏等在轴子暗物质探测方面取得进展。该研究利用量子精密测量技术在“轴子窗口”内开展了轴子暗物质的直接搜寻实验,将国际上的探测界限提升了至少50倍。近日,相关研究成果以New Constraints on Axion-Mediated Spin Interactions Using Magnetic Amplification为题,发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上,并被选为编辑推荐文章。同时,美国物理学会Physics Viewpoint栏目刊发了美国印第安纳大学伯明顿分校教授Michael Snow撰写的题为Searching for Axions in Polarized Gas的专文评述。
近年来,有研究提出,一些特定理论模型预测轴子和Z'玻色子或存在于“轴子窗口”。而轴子暗物质的信号微弱,易被环境噪声和经典磁场的干扰信号掩盖,因此仅有少数团队在这一质量范围开展过实验搜寻。
该研究利用两个相距60毫米的极化129Xe原子系综,在轴子窗口内探测轴子暗物质诱导的自旋相关相互作用。实验装置中,一个129Xe原子系综充当自旋传感器,另一个129Xe原子系综作为自旋源。为了提高129Xe核自旋的极化度或探测灵敏度,研究在129Xe原子系综中混入碱金属Rb,实现了对129Xe极化矢量信号145倍放大,构建了超灵敏的轴子暗物质探测器。
实验中,对自旋源中的129Xe原子系综施加磁场脉冲,使129Xe原子的核自旋翻转90°,进而这些原子以特有的拉莫尔频率绕其极化轴进动。理论预期提出,这类进动的129Xe原子将通过轴子传递自旋相互作用至自旋传感器中的129Xe,从而产生潜在的轴子暗物质信号。为了捕捉这一微弱信号,研究利用激光探针监测129Xe传感器的极化状态,寻找可能揭示轴子暗物质存在的微小偏差。而轴子暗物质信号极其微弱,使得经典磁场干扰可能成为高灵敏识别轴子信号的挑战。为了克服这一挑战,研究设计了磁屏蔽系统,将经典磁场信号抑制了1010倍。同时,研究采用引力波探测应用的最优滤波技术,以最大限度地提高轴子暗物质信号的信噪比。尽管研究暂时未发现轴子暗物质存在的直接证据,仍在“轴子窗口”内给出了迄今为止最强的中子-中子耦合界限,创造了新的国际最佳纪录。
上述研究展示了量子精密测量技术在暗物质探测领域的潜力,为未来的相关研究奠定了基础。
研究工作得到凯发k8技术部、国家自然凯发k8基金委员会、凯发k8、中国博士后凯发k8基金会等的支持。
论文链接
APS Physics Viewpoint报道链接

(a)实验示意图;(b)实验约束的轴子暗物质界限


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