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Manabe hasselmann帕里gydF4y2Ba
公告gydF4y2Ba

2021年诺贝尔物理学奖gydF4y2Ba

2021年10月5日gydF4y2Ba

APS祝贺2021年诺贝尔物理学奖得主Manabe Syukuro和Klaus Hasselmann“对地球气候的物理建模,量化变异性并可靠地预测全球变暖"另一半给乔治·帕里西"以发现从原子到行星尺度的物理系统的无序和波动的相互作用"gydF4y2Ba

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帕里西教授写过几篇论文gydF4y2Ba物理评论gydF4y2Ba期刊。相关的论文选集gydF4y2Ba物理评论快报gydF4y2Ba和gydF4y2Ba现代物理学评论gydF4y2Ba已经免费阅读了。gydF4y2Ba

Patrick Charbonneau, Eric I. Corwin, Giorgio Parisi, Francesco Zamponi,通用微观结构和力学稳定性填料,gydF4y2Ba理论物理。启。gydF4y2Ba109gydF4y2Ba205501 (2012)gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

M. Mézard, G. Parisi, N.索拉斯,G. Toulouse, M. Virasoro,自旋玻璃相的性质,gydF4y2Ba理论物理。启。gydF4y2Ba52gydF4y2Ba1156 (1984)gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

G. Parisi,自旋玻璃的无限阶参数,gydF4y2Ba理论物理。启。gydF4y2Ba43gydF4y2Ba1754 (1979)gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

Eric I. Corwin, Paolo Rissone, and Giorgio Parisi, the long - rar Decay of the Correlation in packed,gydF4y2Ba理论物理。启。gydF4y2Ba127gydF4y2Ba038001 (2021)gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

Giorgio Parisi和Francesco Zamponi,硬球面眼镜和干扰的平均场理论,gydF4y2Ba启Mod。物理。gydF4y2Ba82gydF4y2Ba789 (2010)gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

Giorgio Parisi,自旋眼镜的顺序参数,gydF4y2Ba理论物理。启。gydF4y2Ba50gydF4y2Ba1946 (1983)gydF4y2Ba.gydF4y2Ba


关键的图像gydF4y2Ba
编辑的建议gydF4y2Ba

大气信道上的量子通信:波长和滤波优化框架gydF4y2Ba

自由空间量子信道的日间性能的波长依赖性对于全球范围的量子网络至关重要,但由于量子光学研究人员在大气物理学方面缺乏专业知识,这方面的探索相对较少。本研究通过模拟不同波长、白天光谱辐射和大气湍流下的量子密钥分布进行了研究。即使面临多种不利因素,人们发现短波仍然比短波长表现更好。这项研究的框架和见解有望产生强大的影响,并作为分析更复杂的量子网络协议的垫脚石。gydF4y2Ba

尼古拉斯·拉宁gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba
理论物理。启应用gydF4y2Ba16gydF4y2Ba044027 (2021)gydF4y2Ba


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信gydF4y2Ba

通过势垒工程增强范德华磁隧道结的自旋注入gydF4y2Ba

由不同的二维(2D)材料组成的磁隧道结(MTJs)具有广阔的应用前景。然而,随着材料组合数量的增加,异质结构成分-性能关系的指导原则变得非常需要。作者利用第一性原理计算提供了MTJs中自旋相关输运的设计指南,该设计基于组成二维材料的体积特性,并发现低工作功能的电极具有更好的CrI性能gydF4y2Ba 3.gydF4y2Ba 频道。这种数据驱动方案为基于二维材料的自旋电子器件的设计提供了一种快速、系统的方法。gydF4y2Ba

Jonathan J. Heath和Marcelo A. KurodagydF4y2Ba
理论物理。启应用gydF4y2Ba16gydF4y2BaL041001 (2021)gydF4y2Ba


编辑gydF4y2Ba

编辑:介绍光伏能源转换系列gydF4y2Ba

2021年10月15日gydF4y2Ba

特邀编辑范善辉、米泽天为您介绍本合集gydF4y2Ba应用物理评论gydF4y2Ba关于光伏能源转换,一个越来越重要的课题。gydF4y2Ba


阳光的天空gydF4y2Ba
集合gydF4y2Ba

光伏能量转换gydF4y2Ba

应用物理评论gydF4y2Ba由于认识到利用太阳能的迫切需要,以及应用物理学在这一努力中发挥的关键作用,我们很高兴地提出了光伏能源转换集。该合集的贡献将在2021年至2022年期间出版。特邀文章,加上特邀编辑范善辉和米泽天的一篇社论,链接在特邀文章集。gydF4y2Ba


当地的gydF4y2Ba
新闻和评论gydF4y2Ba

捕获的声子改善光子探测gydF4y2Ba

2021年9月30日gydF4y2Ba

研究人员通过声子捕获使超导单光子探测器的频率分辨率提高了一倍多。gydF4y2Ba

剧情简介:gydF4y2Ba
彼得·j·德·维瑟gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba
理论物理。启应用gydF4y2Ba16gydF4y2Ba034051 (2021)gydF4y2Ba


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编辑的建议gydF4y2Ba

超导单光子探测器中声子俘获增强的能量分辨率gydF4y2Ba

一个可以计算单个光子并分辨每个光子颜色的像素一直是天文学家和生物物理学家的梦想。梦想不再!作者利用超导微波谐振器实现了这种探测器。该团队通过实验表明,在探测过程的早期,光谱分辨能力受到光子能量通过声子损失逃逸到浴的强烈限制。基于这一发现,他们使用一层薄膜来证明分辨率提高了2.5倍,为未来达到基本极限铺平了道路。gydF4y2Ba

彼得·j·德·维瑟gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba
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超表面的拓扑增强圆二色性gydF4y2Ba

从平面手性超表面获得强圆二色性(CD),实现超紧圆偏振器在摄影、光谱和生物传感等领域的应用是目前研究的热点。由于结构厚度不足,许多尝试都失败了。在这里,作者提出了有效的增强CD响应从一个超表面利用其拓扑边缘状态。可以预见,这一结果将对上述应用程序的工程解决方案产生直接影响。gydF4y2Ba

嘉鑫陈gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba
理论物理。启应用gydF4y2Ba16gydF4y2BaL031001 (2021)gydF4y2Ba


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硅空穴双量子点的色散探测微波光谱gydF4y2Ba

空穴自旋量子位对量子信息处理具有吸引力,因为它们可以用射频电场进行相干操纵。底层的物理机制依赖于半导体价带中的自旋轨道耦合(SOC),而操作空穴自旋量子比特需要精确地了解与SOC相关的参数,这些参数可能因量子比特而异。为此,作者采用了一种双音光谱学技术,该技术利用了用于量子比特控制和读出的相同工具:微波门电压激励和色散门反射计。他们的方法将有助于在一定尺度的半导体结构中对空穴自旋量子位进行精确的量子控制。gydF4y2Ba

Rami EzzouchgydF4y2Baet al。gydF4y2Ba
理论物理。启应用gydF4y2Ba16gydF4y2Ba034031 (2021)gydF4y2Ba


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磁涡流的纳米尺度近场转向gydF4y2Ba

磁光方法在快速、精确地处理磁数据方面具有广阔的前景。本研究提出了一种利用偏置纳米尺度扫描尖端附近的电场,通过磁电相互作用精确控制磁涡或天秤的方案。通过平衡拓扑洛伦兹力与一个吸引力,由于偏心尖端以上,磁结构可以被捕获,加速,或停止,而没有不良的影响,如横向霍尔漂移。该方法适用于一类广泛的非共线磁结构,并指出功能化近场在信息存储和处理方面的潜力。gydF4y2Ba

东星余gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba
理论物理。启应用gydF4y2Ba16gydF4y2Ba034032 (2021)gydF4y2Ba


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接近深强片上光子到马侬耦合gydF4y2Ba

问gydF4y2Ba ugydF4y2Ba 一个gydF4y2Ba ngydF4y2Ba tgydF4y2Ba ugydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba 一个gydF4y2Ba ggydF4y2Ba ngydF4y2Ba ogydF4y2Ba ngydF4y2Ba 我gydF4y2Ba cgydF4y2Ba 年代gydF4y2Ba ,人工量子系统的一个新兴领域,研究电磁波(光子)与磁振荡(马侬子)的相互作用。在这里,准粒子之间的基本弱耦合对片上器件的发展提出了挑战。本研究利用降低光子相速度的超导结构,在片上实现了超强光子-磁子耦合。获得了一个相对接近于统一的耦合比,发现研究的结构符合Hopfield相互作用模型,等离子体对磁极化子系统的能量有贡献。gydF4y2Ba

Golovchanskiy主义者gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba
理论物理。启应用gydF4y2Ba16gydF4y2Ba034029 (2021)gydF4y2Ba


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实验量子生成对抗网络的图像生成gydF4y2Ba

量子机器学习有望成为近期量子设备的首批实际应用之一。然而,在近期设备上实施的量子生成对抗网络(quantum gan)能否真正解决现实世界的学习任务,目前还不清楚。作者设计了一种柔性GAN量子方案,并在超导量子处理器上实现了该方案,从而缩小了这一知识鸿沟。他们的系统学习并生成真实世界手写数字的图像,并表现出与经典gan相当的性能。这项工作为在各种机器学习任务中探索量子优势开辟了一条道路。gydF4y2Ba

何亮黄gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba
理论物理。启应用gydF4y2Ba16gydF4y2Ba024051 (2021)gydF4y2Ba


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编辑的建议gydF4y2Ba

基于自旋力矩纳米振荡器的模拟和数字相位调制与信号传输gydF4y2Ba

研究人员提出了一种用于自旋力矩纳米振荡器(STNOs)的相位调制和相移键控方法,并演示了利用其基于STNOs的齿轮传输语音信号(电话)。该方法的关键要素是STNO被外部信号同步的能力,以及根据附加的控制信号将其相位相对于源的相位进行移位的能力。这些特性不仅可以控制相位,还可以降低相位噪声,这是所有纳米尺度振荡器的主要问题。这一结果对利用纳米振荡器进行无线数据和信号通信具有重要意义。gydF4y2Ba

a·利特维年科gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba
理论物理。启应用gydF4y2Ba16gydF4y2Ba024048 (2021)gydF4y2Ba


编辑gydF4y2Ba

社论:促进包容和尊重的沟通gydF4y2Ba

2020年11月18日gydF4y2Ba

APS总编辑Michael Thoennessen讨论了一个新的机会,让作者可以在联系邮件中包含他们的代词,以促进一个更尊重、包容和公平的环境。gydF4y2Ba


特性gydF4y2Ba


感兴趣gydF4y2Ba应用物理评论gydF4y2Ba?gydF4y2Ba

可以进行更广泛的试验,联系gydF4y2Basubs@aps.orggydF4y2Ba为更多的信息。gydF4y2Ba

最新一期gydF4y2Ba

第16卷第4期- 2021年10月gydF4y2Ba

查看当前的问题gydF4y2Ba

公告gydF4y2Ba

物理评论gydF4y2Ba期刊宣布包含名称更改政策gydF4y2Ba
2021年9月17日gydF4y2Ba

美国物理beplay 体育官网学会(APS)今天公布了它的细节gydF4y2Ba名字改变政策gydF4y2Ba为gydF4y2Ba物理评论gydF4y2Ba期刊。这项政策旨在使世界领先的物理期刊更具包容性,并确保作者保留先前以不同名称发表的作品的所有权。gydF4y2Ba

介绍gydF4y2Ba插件可以能源gydF4y2Ba
2021年6月2日gydF4y2Ba

今年晚些时候开放,gydF4y2Ba插件可以能源gydF4y2Ba是一份来自美国物理学会的高度选择性开放获取的新杂志,它将传播和促进能源科学和技术的重要进展,造福人类。文章发表费用(apc)将在有限的时间内被免除。gydF4y2Ba

更多公告gydF4y2Ba

光伏能量转换gydF4y2Ba

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APS-Max Planck Gesellschaft Pilot Transformative AgreementgydF4y2Ba

APS-MPGgydF4y2Ba

2020年期刊引用报告gydF4y2Ba

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