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1、總體情況介紹
理論物理方向近十年來承擔(dān)了20余項(xiàng)國家及省部級(jí)項(xiàng)目總項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)400余萬,包括15項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(含國家自然科學(xué)重點(diǎn)基金項(xiàng)目子項(xiàng)目及科技部973項(xiàng)目子項(xiàng)目各一項(xiàng)),5項(xiàng)重慶市自然科學(xué)基金項(xiàng)目(含1項(xiàng)重慶市重點(diǎn)基金),并有1人次入選教育部新世紀(jì)人才支持項(xiàng)目以及入選國家留學(xué)基金委“杰出青年高級(jí)研究學(xué)者赴國外研修數(shù)學(xué)物理項(xiàng)目”。近些年來,理論物理課題組在國際著名核心期刊共發(fā)表百余篇學(xué)術(shù)論文:這些期刊包括Physical Review D,Physical Review A,Journal of Cosmology,Classical and Quantum Gravity,The Europe Physical Journal C等等。理論物理方向近年來承辦了多次全國性學(xué)術(shù)會(huì)議,如《第八屆全國粒子物理學(xué)術(shù)會(huì)議》、《第九屆全國粒子物理學(xué)術(shù)會(huì)議》、《雙重味物理研討會(huì)》等等,并已做出多項(xiàng)具有國際影響的工作,如
1)在國際上原創(chuàng)性提出高頻引力波探測中的Li-effect(由李芳昱教授提出),為高頻引力波探測方案的提出奠定堅(jiān)實(shí)理論基礎(chǔ);
2)原創(chuàng)性提出全新探測微波頻帶高頻遺跡引力波方案(Li-Baker探測方案)。在當(dāng)前國際上提出的三種典型的微波頻帶高頻引力波探測系統(tǒng)中(英國、意大利和中國重慶大學(xué)方案),Li-Baker方案被認(rèn)為可能是最有希望的高頻遺跡引力波探測方案;
3)對雙重味Bc介子及Xicc強(qiáng)子產(chǎn)生性質(zhì)進(jìn)行長期系統(tǒng)研究,研究成果受到國際高能物理界高度重視,課題組成員與合作者編寫的相關(guān)程序BCVEGPY及GENXICC也為國際強(qiáng)子對撞機(jī)TEVATEON及LHC相關(guān)實(shí)驗(yàn)組所采用及引用;
4)分別采用kT因子化理論以及QCD求和規(guī)則方法系統(tǒng)研究B介子衰變到輕贗標(biāo)介子躍遷形狀因子的微擾以及非微擾效應(yīng),為進(jìn)一步精確計(jì)算國際上關(guān)注的熱點(diǎn)B物理課題,特別是B介子半輕子衰變過程,提供了相關(guān)的理論基礎(chǔ);
5)kT因子化理論框架下研究了輕贗標(biāo)介子的電磁形狀因子,通過與國際最新實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)做比較對輕介子波函數(shù)性質(zhì)做了深入討論,部分研究成果被JLAB實(shí)驗(yàn)組和BABAR實(shí)驗(yàn)組引用;
6)在探索大規(guī)模實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算的框架下,對利用超導(dǎo)約瑟夫結(jié)實(shí)現(xiàn)單向量子計(jì)算的可能性進(jìn)行了研究。在量子通訊理論方面,提出量子機(jī)密共享中任意量子態(tài)的多方共享方案以及安全直接通訊的安全性討論。相關(guān)的多篇研究論文他人引用超過50次。
7)在里德堡阻塞效應(yīng)的模型下,探討了其中的量子效應(yīng)對量子多粒子糾纏態(tài),特別是多量子鐘態(tài)的影響。該項(xiàng)目受到國內(nèi)外比率標(biāo)準(zhǔn)研究專家的高度重視。
8)在腔量子網(wǎng)絡(luò)體系中,利用原子能級(jí)與腔場的耦合作用,構(gòu)建了一種新穎且可模塊化的光腔節(jié)點(diǎn)體系。通過數(shù)值模擬精確給出現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)條件下該體系信息交換和光子位相調(diào)控的最優(yōu)實(shí)驗(yàn)參數(shù),從而進(jìn)一步優(yōu)化了腔量子網(wǎng)絡(luò)構(gòu)造。該體系構(gòu)造簡單、可集成化并可保護(hù)量子態(tài)不受集體退相干的影響,有很強(qiáng)的應(yīng)用前景。這些結(jié)果均發(fā)表在Phys.Rev.A、Physics Letter B等雜志上,被引用近百次。
2、理論物理當(dāng)前重點(diǎn)研究方向
【引力與天體物理】主要研究方向包括廣義相對論與引力論、引力波能量動(dòng)量贗張量的表述和正定性問題、高能光子流對引力波的諧振響應(yīng)、高頻引力波在電磁系統(tǒng)中的經(jīng)典效應(yīng)和量子效應(yīng)、黑洞性質(zhì)等等。特別是近些年開展的復(fù)合電磁系統(tǒng)對宇宙高頻遺跡引力波的電磁相應(yīng)的原創(chuàng)性工作,受到國際同行的高度關(guān)注和認(rèn)可。李芳昱教授在這一方向上提出的原創(chuàng)性工作,已被美國高頻引力波科學(xué)團(tuán)隊(duì)作為申報(bào)美國國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目的支撐性文獻(xiàn)和原理(2009年),并被國際同行命名為高頻引力波探測中的Li-effect和Li-Baker gravitational wave detector。(貝克教授是美國高頻引力波科學(xué)團(tuán)隊(duì)首席科學(xué)家,70年代曾擔(dān)任美國航空航天研究所天體動(dòng)力學(xué)委員會(huì)主席,他曾因天體動(dòng)力學(xué)方面的杰出貢獻(xiàn)而獲得了著名的Dirk Brouwer獎(jiǎng)。)在目前國際上三種典型的微波頻帶高頻引力波探測系統(tǒng)中(英國、意大利和中國重慶大學(xué)方案),Li-Baker方案被認(rèn)為可能是最有希望的。目前,美國方面正積極開展相關(guān)的后續(xù)理論研究和實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備工作。國內(nèi)方面,重慶大學(xué)課題組正計(jì)劃與中國工程物理研究院、中國強(qiáng)磁場中心和西南物理研究院聯(lián)合開展實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的研究。同時(shí)開展的黑洞、暗物質(zhì)暗能量的研究屬于國際前沿研究領(lǐng)域。黑洞吸積盤的數(shù)值模擬在高能天體物理研究領(lǐng)域是最引人矚目的方向之一,目前國際上已取得了一系列的重大成果,但絕大部分研究都集中在熱吸積盤,對于薄盤和細(xì)盤(Slim盤)的研究非常少,而我們課題組將在原來基礎(chǔ)上開展對Slim盤數(shù)值模擬研究。
【粒子物理】主要研究內(nèi)容包括重味粒子產(chǎn)生衰變性質(zhì),結(jié)合國際強(qiáng)子對撞機(jī)LHC和TEVATRON以及正負(fù)電子對撞機(jī)BES、BABAR、BELLE等實(shí)驗(yàn)結(jié)果研究其中所涉及到的微擾效應(yīng)(含高階)以及非微擾效應(yīng),并對組成物質(zhì)基本結(jié)構(gòu)的基本粒子性質(zhì)及其相互作用做深入研究;利用高能物理唯象模型探討可能存在的新物理現(xiàn)象如超對稱理論、超引力、量子引力等等。隨著更多新實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn),原來的理論模型如非相對論性量子色動(dòng)力學(xué)等都已顯現(xiàn)出這樣或那樣的問題,因此對這些理論體系做進(jìn)一步深入研究,特別是要考慮其中可能的高階效應(yīng),包括圈圖效應(yīng)、高FOCK態(tài)的冪次壓低效應(yīng)等等,由此我們才能真正的確認(rèn)是否真的存在超出標(biāo)準(zhǔn)模型的新物理現(xiàn)象。M.A.Shiftman, A.I.Vainshtein and V.I.Zakharov所提出的求和規(guī)則方法給出了一種求解非微擾效應(yīng)的方案,但仍有必要對非微擾效應(yīng)基于更自洽的理論如QCD背景場理論做深入系統(tǒng)研究。擬議中的國際直線對撞機(jī)ILC、國內(nèi)部分理論物理學(xué)家建議的正負(fù)電子對撞機(jī)(Z0-工廠)也將提供研究重味物理新實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。在該Z-工廠實(shí)驗(yàn)條件下將會(huì)有諸多感興趣課題,如Z0自身產(chǎn)生與衰變性質(zhì),t輕子物理,B物理,雙重味物理等等,值得深入探討。大型強(qiáng)子對撞機(jī)一年時(shí)間已發(fā)現(xiàn)所有標(biāo)準(zhǔn)模型粒子,并已然成為物理學(xué)新的發(fā)現(xiàn)機(jī)器,因此圍繞該平臺(tái),通過提出各類高能唯象理論研究超出標(biāo)準(zhǔn)模型的可能新物理現(xiàn)象也將是國際重要的前沿研究課題。
【量子信息與量子光學(xué)】主要研究內(nèi)容量子通信方案的建立、通信安全性討論、量子通信相關(guān)的物理問題研究以及噪聲條件下基于物理實(shí)體的量子通信研究、腔量子網(wǎng)絡(luò)體系性質(zhì)等等。腔QED和離子阱體系是目前量子計(jì)算領(lǐng)域最看好的兩個(gè)物理系統(tǒng),也是當(dāng)前實(shí)驗(yàn)進(jìn)展非常迅速的領(lǐng)域。圍繞該體系,將研究量子糾纏的性質(zhì)、制備和應(yīng)用,包括光子場與粒子的相互作用、最優(yōu)化控制理論與量子耗散等等。研究量子光場(經(jīng)典光場)與粒子的相互作用、量子算法在離子阱、腔QED等物理體系中的有效的高保真度的實(shí)現(xiàn)方案、量子通信研究(如利用實(shí)驗(yàn)可行的量子邏輯操作實(shí)現(xiàn)高效的量子保密通訊等探討)、最優(yōu)化控制理論(如利用量子絕熱演化、無消相干編碼子空間實(shí)現(xiàn)高保真度的量子邏輯操作等)與量子耗散理論(針對實(shí)際的物理操作空間,探討在有原子自發(fā)輻射和環(huán)境噪聲等條件影響下行之有效的量子邏輯操作)、量子精密測量(利用量子糾纏中粒子之間的多比特相干性來提高對物理量的探測、量子測量結(jié)果輸出的精確度,如量子頻率標(biāo)準(zhǔn)精度的提高)等等。
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