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科技 贵州城市网 2023-11-01 507浏览

“小柯”秀

《物理评论A》

非稳态电磁腔场时间分解

墨西哥国立自治大学研究人员R. Román-Ancheyta等合作实现了非稳态电磁腔场的时间分解。相关研究成果近日发表于《物理评论A》。

当电磁场被限制在可变长度的空腔镜中时,由于边界条件的高度非绝热性,光子可以由真空波动产生。相应的有效哈密顿量随时间变化,并包含无限的模态间相互作用。

研究人员发现,当其中一个空腔镜固定,而另一个空腔镜匀速运动时,整个时间依赖性可以被分解。通过这种分解,他们证明了光子的产生与涉及速度的有效温度的普朗克因子成正比。该温度极大限制了光子的产生,即使对于超相对论运动也是如此。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.108.033720

科学家增强金与薄磁介电板间排斥性卡西米尔力

美国加州大学戴维斯分校的J. N. Munday研究小组成功增强了金与薄磁介电板之间的排斥性卡西米尔力。相关研究成果近日发表于《物理评论A》。

该研究团队计算了金属和磁板之间的排斥性卡西米尔力,并定量探测了磁板作为排斥力的调谐旋钮的性质,即板的厚度及其低频介电常数和磁导率。研究人员发现,对于厚度小于或等于10纳米的薄板,只要其磁导率大于或等于介电常数,就存在斥力。

此外,研究人员还研究了温度对排斥和吸引与排斥相互作用之间过渡距离的影响。他们展示了如何调整参数,以允许在亚微米分离机制中存在排斥力,从而利用磁性范德华材料实现已知的高分辨率测量技术。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.108.032817

强耦合三量子比特波导系统的修饰态与量子非线性

加拿大女王大学Sofia Arranz Regidor团队探测了光泵浦下强耦合三量子比特波导系统中的修饰态与量子非线性。相关研究成果近日发表于《物理评论A》。

该研究团队研究了存在光泵浦的三量子比特波导系统,其中侧边量子比特充当类原子反射镜,表现为强光-物质耦合状态。量子比特被建模为两能级系统,研究人员考虑了重要的饱和效应和量子非线性。将该系统光泵入非线性状态会使发射光谱中出现丰富的修饰态。他们发现,使用马尔可夫极限下的介质相关主方程模型,与使用矩阵乘积状态而不调用任何马尔可夫近似。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1103/PhysRevA.108.033719

《细胞》

局部微环境驱动人类脑肿瘤中性粒细胞活化

瑞士洛桑大学Johanna A. Joyce团队发现局部微环境驱动人类脑肿瘤中性粒细胞的活化。相关研究成果近日发表于《细胞》。

研究人员调查了胶质瘤和脑转移瘤患者肿瘤组织中的中性粒细胞以及匹配的外周血,并首次深入分析了这些组织中的中性粒细胞表型和功能。人类和小鼠中的正交剖析策略显示,脑肿瘤相关中性粒细胞与血液中性粒细胞有显著不同,后者具有延长寿命、免疫抑制和促进血管生成的能力。

在肿瘤坏死因子α和铜蓝蛋白等多种可溶性炎症介质的共同作用下,肿瘤相关中性粒细胞表现出独特的炎症特征。髓系细胞包括肿瘤相关巨噬细胞是这一促炎症介质网络的核心,这支持了关键髓系微环境调节人类脑肿瘤整体免疫抑制的概念。

中性粒细胞是血液循环中丰富的免疫细胞,经常大量浸润肿瘤。然而,它们在不同类型癌症中的确切功能仍不完全清楚。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.08.043

《自然-物理学》

游丝状费米表面的Bogoliubov准粒子

瑞典皇家理工学院的Oscar Tjernberg和美国加州大学伯克利分校的Dung-Hai Lee等研究人员成功观察到电子掺杂铜酸盐中游丝状费米表面的Bogoliubov准粒子。相关研究成果近日发表于《自然-物理学》。

电子掺杂铜酸盐始终表现出强烈的反铁磁相关性,使得人们普遍认为反铁磁自旋涨落介导了这些非常规超导体中的库珀配对。然而早期研究表明,尽管反铁磁自旋涨落在动量空间的热点处产生了最大的赝隙,但超导能隙在这些位置也最大。这为自旋涨落介导的配对提出了一个悖论——在正常态低能谱权重最受抑制的动量处,库珀配对最强。

研究发现,一个游丝状费米表面可以为这些观察提供解释。研究人员利用角分辨光谱学研究了Nd2-xCexCuO4,并直接观察了Bogoliubov准粒子。研究人员解析了先前观察到的重构主带和热点周围反铁磁赝隙所造成的间隙态。在反铁磁赝隙内,他们还观察到具有明显色散的游丝态,在超导临界温度以下出现Bogoliubov准粒子的相干峰。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41567-023-02209-x

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