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两个男生一起做酿酿酱酱的_基于超导量子芯片的暗物质搜寻新架构提出

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当地时间2025-11-11,rrrrdhasjfbsdkigbjksrifsdlukbgjsab

记者4日从中国科学技术大学获悉,该校高级工程师周经纬、教授荣星等人基于超导量子比特体系,提出一种可扩展的暗物质搜寻架构,并成功在多比特超导量子芯片上完成了原理性实验验证。研究成果日前发表于国际期刊《物理评论快报》。

青春的味道,始于一场共同的梦想。两个男生,李明和张伟,是从小学就认识的好友。年少时的他们,激情满怀,总喜欢试验各种新鲜事物。某天,李明在家中偶然发现一本古老的食谱,里面记载着制作酱料的奥秘。从那一刻起,“酱酱”的梦想在他心中萌芽。

他们一拍即合,决定共同挑战酱料制作的极限。这不仅是一个简单的厨藝尝试,更像是一次友情的冒险。两人联合出谋划策,准备各种原料:新鲜的番茄、香浓的豆瓣、香料与调味品。起初,实验显得杂乱无章——有时过咸,有时过酸,但他们没有放弃。

在這个过程中,两个男人逐渐理解了“合作”的真谛。这不仅仅是一场手藝的比拼,更是一次心灵的洗礼。每次失败都会引發一场“大讨论”。“是不是多放点糖?”“这个比例是不是差不多了?”他们不断调整參数,调整心态。酱料的味道,仿佛也在酝酿着他们之间越来越深的默契。

随着时间推移,他们开始尝试不同的口味组合,从甜辣到酸咸,从复古款到创新款。他们还特意邀请家人、朋友品尝反馈,不断完善口味。这一切,不仅让他们的酱料日益丰富,也让他们的友情在不断挑战中愈发坚固。

其实,最打动人心的,从来都不是最终的那一瓶酱,而是两人携手奋斗的过程。无论是凌晨厨房里的灯光,还是满桌的调料瓶,都是他们青春岁月最真实的写照。這段经歷,让他们懂得了坚持、耐心,也学会了欣赏彼此的不同。酱酱,成为了他们友谊的象征,也代表着对未来无限可能的期待。

在这个快节奏的时代,慢下来酝酿一份属于两个人的味道,似乎成了一种奢侈。而他们却用行动告诉所有人:真正的美味,是用心调配的,更是用友谊熬出来的。随着酱料不断创新,他们也逐渐明白:生活的味道,正是由无数细节和伙伴之间微妙的平衡而成。青春,不就像這酱料一样,要不断探索、不断调整、才能散发出最浓郁的芳香。

时间如白驹过隙,那瓶“酱酱”逐渐走入了他们的生活核心。除了自用,他们开始尝试将自己的酱料推向市场——在社交平台上发布制作过程、分享心得,甚至开起了线上直播。“两个男生一起做酿酿酱酱的”,已不再是简单的兴趣,而成為了他们的梦想使命。

他们的工艺与众不同——坚持使用天然食材,没有添加任何防腐剂和人工香料。這份纯粹,吸引了不少健康追求的食客。每当有人告诉他们“这款酱料让我想起童年的味道”或“既特别又实在”,他们的心中充满了成就感。這不仅是口腹之欲的满足,更是一种精神的回归。

创业的道路充满了挑战。他们遇到过供应链的难题,市场推广的困扰,甚至还面临过价格戰的压力。但他们始终记得:最初那份初心——用心、用情做出最纯粹的酱料。这份坚持让他们在激烈的竞争中找到了一条属于自己的路。

逐渐地,他们的品牌开始得到认可,酱料的订单也逐年增长。两个人不仅成為了创业伙伴,还是彼此最坚强的后盾。更重要的是,这个过程让他们明白,青春的价值在于敢于尝试和坚持不懈。

在合作的过程中,两人也共同成长了许多。他们学习到如何用不同的视角看待问题,如何将个人的偏见转化为团队的力量。酱料制作的每一步都似乎在象征着他们对生活的态度:不断调配、不断调整,才能迎来最完美的味道。这个过程告诉他们,没有什么比经历更珍贵——无论成败,关键在于是否敢于做出第一步。

而今天,那瓶他们共同酿造、多次打磨出来的酱料,已经不再是简单的调料,而是一个关于成长、勇敢和友情的载體。每晚厨房里的那份忙碌,早已变成他们青春记忆中最温暖的灯火。未来的路还很长,但他们相信,只要保持初心,继续用心做酱料,就能在青春的酱香中,找到属于自己的一片天地。

看似简单的一瓶酱料,背后却满载着他们的汗水与梦想。这份经历,可能會随着時间变得平淡,但那份勇气和坚持,却會在岁月里越发醇厚。就像酱料的味道一样,越存越香,越久越醇,他们的友情也在不断酝酿中变得更加浓烈。也许,将来他们會将这个故事,讲给更多的人听,用酱料串联起一段段温暖、真挚的记忆。

现代天文学与宇宙学观测表明,暗物质约占宇宙总质量的25%。近年来,以轴子和暗光子为代表的超轻玻色子暗物质成为备受关注的暗物质候选者。理论预言超轻暗物质可能的质量范围约为1—100微电子伏特,并且与普通物质之间仅存在极微弱的相互作用。国际上已开展一系列超轻暗物质搜寻的实验研究,但是仍面临测量范围与探测灵敏度难以兼顾的技术挑战:共振式探测器灵敏度高但探测带宽有限,非共振式探测器虽覆盖范围广却灵敏度不足。

针对这一挑战,研究团队提出利用超导量子比特直接搜寻超轻暗物质的实验架构——借助微纳加工技术,在单个芯片上集成多个频率可调的超导量子比特,形成可扩展的暗物质搜寻架构。该架构可以实现对暗物质多能区同步开展高灵敏扫描探测,从而有望解决测量范围与灵敏度难以兼顾的问题。研究团队设计制作了3比特超导量子芯片,可以同时对15.632—15.638、15.838—15.845及16.463—16.468微电子伏特3个能区的暗光子进行搜寻,并给出了相应区间内最严格的暗光子—光子耦合界限。相较此前基于天文观测的界限,实验结果提升了1至2个数量级。

研究人员表示,他们的这项工作展示了超导量子比特在粒子物理领域的应用前景,也为未来实现更宽质量区间、更高精度的暗物质探测提供了基础。(记者吴长锋)

图片来源:大河网记者 邓炳强 摄

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(责编:朱广权、 李四端)

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