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报告人:周兴江,中国科学院物理研究所
时间:1月27日(周三)19:00
单位:蔻享学术平台
参会方式:蔻享直播
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摘要:
The mechanism of high temperature superconductivity in the copper-based and iron-based superconductors remains a prominent issue in condensed matter physics. Angle-resolved photoemission spectroscopy, as a powerful technique to directly probe the electronic structure of materials, has played a key role in studying high temperature superconductors. In this talk, I will first briefly introduce the latest development of laser-based ARPES. I will then report some of our recent laser-ARPES studies on iron-based superconductors.
报告人简介:
周兴江,中国科学院物理研究所研究员, 超导国家重点实验室主任。1988年清华大学学士,1990年清华大学硕士,1994年中科院物理研究所博士。1995-1997年德国斯图加特马普固体研究所洪堡学者,1997-2006年为美国斯坦福大学物理学者兼美国劳仑斯Berkeley国家实验室先进光源束线科学家。2004年入选中科院“百人计划”,任职于中科院物理研究所至今。
长期从事凝聚态物理实验研究,在尖端科学仪器自主研制以及对高温超导体和其它量子材料的电子结构研究方面取得重要成果。自主研制了国际首台真空紫外激光角分辨光电子能谱系统, 性能国际领先,接着又主持研制了系列真空紫外激光光电子能谱系统。在铜氧化物高温超导体的多体效应和电子结构研究中,发现节点方向的普适费米速度和一种新的电子耦合模式,首次定量解析出超导配对相互作用谱函数。在国际上第一个报道了铁基超导体具有与费米面相关近各向同性的超导能隙结构,发现铁基超导体中独特的费米面结构,为建立铁基超导理论提供了关键的能带和能隙结构特征。
已发表学术论文180余篇,其中包括Science 3篇, Nature 4篇,Nature Materials和Nature Communications等Nature子刊10余篇, Physical Review Letters 20多篇,论文被引用7000多次。在国内外著名学府和研究机构以及国际重要学术会议上作邀请报告150多次。2003年获美国Berkeley国家实验室的 David A. Shirley“杰出科学成就”奖,2008年获首届周光召基金会”杰出青年基础科学奖”, 2009年获中国物理学会“胡刚复物理奖”, 2013 年获全球华人物理和天文学会“亚洲成就奖”, 2015 年获国家自然科学二等奖, 2015 年获第三世界科学院TWAS 物理奖。2016 年被选为美国物理学会Fellow。2018年担任第12届国际超导材料和机理大会主席。
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报告人:江颖,北京大学物理学院
时间:1月27日(周三)19:00
单位:蔻享学术平台
参会方式:蔻享直播
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摘要:
扫描探针显微镜是纳米科技领域最伟大的发明之一,现在已被广泛应用于物理、化学、材料、生物等领域,改变了人类对物质的研究范式和基础认知。扫描探针显微镜利用尖锐的针尖逐点扫描样品,并通过针尖与样品表面的局域相互作用获取异常丰富的信息,包括:几何结构、电子态、声子态、光学特性、磁性、机械特性等,目前可以达到皮米空间分辨、微电子伏特能量分辨和阿秒时间分辨。本报告将首先介绍扫描隧道显微镜和原子力显微镜的基本原理,以及几种重要的变型,然后以具体例子的形式展示其最新的应用,最后讨论扫描探针显微镜的局限性和未来发展方向。
报告人简介:
江颖,北京大学物理学院博雅教授、北京怀柔科学城轻元素量子材料交叉平台主任,研究方向为表面物理和扫描探针显微学。长期致力于尖端扫描探针显微术的自主研发,以实现单原子和单分子尺度的极限探测和调控。曾获日本仁科芳雄亚洲奖、美国物理学会会士、中国科学十大进展(2次)、陈嘉庚青年科学奖、北京市杰出青年中关村奖、中国青年科技奖、国家杰出青年科学基金等奖项或荣誉。担任Journal of Chemical Physics、Chemical Physics、Chinese Physics Letters等国际期刊杂志编委。发表文章50余篇, 包括: Science 2篇、Nature 5篇、Nature 子刊8篇等。
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报告人:刘蕴,英特尔高性能计算解决方案架构师
时间:1月27日(周三)16:00
单位:中科院理论物理所
会议直播室:9000240612(需安装小鱼易连客户端)
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摘要:
本报告将分享在英特尔平台上性能调优的思路和具体的方法,在具体的方法中使用了英特尔oneAPI软件工具集,其中包含了编译器,Parallel Studio,以及数学库等工具。目前这套工具已经可以免费下载和使用。
报告人简介:
刘蕴,英特尔高性能计算解决方案架构师,服务于英特尔IAGS计算机性能及开发者产品部,数据中心生态系统工程部门。在英特尔公司负责与高性能计算领域的软件和应用的开发者合作,从事解决方案的设计和优化。在CPU指令集优化,基于傲腾持久化内存的解决方案落地等方面拥有丰富的经验。(Liu Yun, Intel HPC Solution Architect, working at IAGS/DEE (Datacenter Ecosystem Engineering). He is working with software developers and ISVs, to optimize the application with new HW or features. He is experienced in enabling CPU instructions and Optane persistent memory in the application.)
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报告人:Nima Arkani-Hamed,Institute for Advanced Study, Princeton
时间:1月27日(周三)23:00
单位:丹麦尼尔斯玻尔研究所、中科院高能所、浙江大学
参会方式:蔻享直播
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报告人简介:
Nima Arkani-Hamed是普林斯顿高等研究中心教授。他于1997年在加州大学伯克利分校获得博士学位,曾在SLAC国家加速器实验室从事博士后研究,在加州大学伯克利分校和哈佛大学任助理教授和教授。Arkani-Hamed在粒子物理理论和现象学上做出了许多重要贡献,著名工作包括大额外维理论,小Higgs模型,split超对称,散射多面体等等。他曾获得基础物理突破奖,欧洲物理学位Gribov奖,是美国国家科学院院士和美国艺术与科学院院士。
5
报告人:Jian-Wei PAN,University of Scienceand Technology of China
时间:1月28日(周四)22:15
单位:Stockhom University and Nordita
参会方式:蔻享直播
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摘要:
Photons, the fast flying qubits which can be controlled with high precision using linear optics and have weak interaction with environment, are the natural candidate for quantum communications. By developing a quantum science satellite Micius and exploiting the negligible decoherence and photon loss in the out space, practically secure quantum cryptography, entanglement distribution, and quantum teleportation have been achieved over thousand kilometer scale, laying the foundation for future global quantum internet. Surprisingly, despite the extremely weak optical nonlinearity at single-photon level, an effective interaction between independent indistinguishable photons can be effectively induced by a multi-photon interferometry, which allowed the first creation of multi-particle entanglement and test of Einstein’s local realism in the most extreme way. By developing high-performance quantum light sources, the multi-photon interference has been scaled up to implement boson sampling with up to 76 photons out of a 100-mode interferometer, which yields a Hilbert state space dimension of 1030 and a rate that is 1014 faster than using the state-of-the-art simulation strategy on supercomputers. Such a demonstration of quantum computational advantage is a much-anticipated milestone for quantum computing. The special-purpose photonic platform will be further used to investigate practical applications linked to the Gaussian boson sampling, such as graph optimization and quantum machine learning.
报告人简介:
潘建伟,中国科学技术大学教授,中国科学院院士,发展中国家科学院院士,奥地利科学院外籍院士,中科院量子信息与量子科技创新研究院院长,中科院量子科学实验卫星先导专项首席科学家。潘建伟教授主要从事量子光学、量子信息和量子力学基础问题检验等方面的研究。作为国际上量子信息实验研究领域的开拓者之一,他是该领域有重要国际影响力的科学家。利用量子光学手段,他在量子调控领域取得了一系列有重要意义的研究成果,尤其是他关于量子通信和多光子纠缠操纵的系统性创新工作使得量子信息实验研究成为近年来物理学发展最迅速的方向之一。其研究成果曾多次入选英国《自然》杂志评选的年度重大科学事件、美国《科学》杂志评选的“年度十大科技进展”、英国物理学会评选的“年度物理学重大进展”、美国物理学会评选的“年度物理学重大事件”以及两院院士评选的“中国年度十大科技进展新闻”。
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报告人:何丽萍,俄亥俄州立大学
时间:1月29日(周五)9:30
单位:中国科学院理论物理研究所
参会方式:蔻享直播
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摘要:
XEFT is a low-energy effective field theory for charm mesons and pions that provides a systematically improvable description of the X(3872) resonance. A Galilean-invariant formalism that exploits the approximate conservation of mass in the transitions D*?Dπ was later developed. In this talk, I will introduce the Galilean-invariant XEFT and talk about our recent improvements on that by showing the calculations of the D*0D0 scattering amplitude to next-to-leading order.
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