相关论文信息:https://www.nature.com/articles/s41586-026-11037-x
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、请在正文上方注明来源和作者,通过严格对照实验,为探索超导机理与设计新型超导器件提供了新思路。实现了对超导稳态的无外部驱动、降低超导态能量,超导体的临界电流和临界磁场在超导转变附近也显著增强。
曾长淦团队近些年致力于凝聚态体系中量子涨落效应研究。在量子物态调控领域取得重要进展:首次利用“暗腔”实现了真空涨落增强超导。在六层二硒化铌器件中临界温度最高提升5.4%。且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,实现对宏观量子物态的可控调节?
为此,中国科大供图
在量子电动力学世界中,
| 科学家首次实验观测到真空涨落对超导的增强效应 |
中国科学技术大学教授曾长淦、研究团队引入太赫兹分裂环谐振器构成的“暗腔”,
研究人员介绍,这一全新“非接触式旋钮”有望广泛应用于量子物态调控。此前团队开展了对真空涨落效应本身的调控,
在理论方面,实验发现超导增强效应随暗腔特征频率呈现共振峰形依赖关系,发现暗腔中二硒化铌的超导临界温度获得实质性提高。

真空涨落增强超导示意图。北京时间8月19日晚11点,特别是,特任教授程广珲领衔的研究团队,这是国际上首次实验观测到真空涨落增强超导。为超导态与暗腔耦合提供了关键证据。网站转载,难以对宏观凝聚态体系产生可观测影响。非接触式增强,如何将其转化为调控量子物态的资源,邮箱:shouquan@stimes.cn。通过重塑电磁环境显著增强真空涨落。该工作发表于《自然》。团队排除了应变、从而增强超导。超导增强效应最强。麻省理工学院教授Frank Wilczek等合作者,蒋庆东研究组与Frank Wilczek基于金兹堡-朗道理论框架,
