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    侯建國院士領銜探索單分子尺度的量子調控

    目前,全球信息技術正跨入以量子效應為特征的“后摩爾”時代。單分子尺度體系具有豐富的功能結構和獨特的量子性質,將成為量子計算和信息技術物質載體的最佳選擇之一。 十余年來,中科院院士、中國科學技術大學教授侯建國領銜的“單分子尺度的量子調控研究集體”對單分子尺度體系進行不斷的探索,取得了一批重要創新成果,并由此獲得2014年度中科院杰出科技成就獎。 領先國際水平 單分子尺度量子調控研究是國家量子調控科學領域的重大科學問題和需求。近年來,該研究集體進一步發展和提升了單分子尺度量子態的探測、操縱及調控技術,率先實現了國際上最高水平的亞納米分辨的單分子拉曼成像。 “2013年,我們在單分子化學識別方面取得重大突破,實現了亞納米分辨的單分子拉曼成像。該工作在《自然》雜志上發表后,立即引起國際科技界的廣泛關注。”中國科學技術大學教授楊金龍在接受《中國科學報》記者采訪時表示。 “我們通過技術上的創新和概念上的突破,將非線......閱讀全文

    侯建國院士領銜探索單分子尺度的量子調控

       目前,全球信息技術正跨入以量子效應為特征的“后摩爾”時代。單分子尺度體系具有豐富的功能結構和獨特的量子性質,將成為量子計算和信息技術物質載體的最佳選擇之一。  十余年來,中科院院士、中國科學技術大學教授侯建國領銜的“單分子尺度的量子調控研究集體”對單分子尺度體系進行不斷的探索,取得了

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      中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等和浙江大學王大偉、美國普林斯頓大學Marlan Scully、德國維爾茲堡大學Sven Hofling、美國路易斯安那州立大學Jonathan Dowling、上海紐約大學Tim Byrnes合作,在國際上首次實驗觀察到量子點單光子和太陽光之間的雙光子干涉、量子糾

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