리서치 하이라이트
원자 시계(Atomic-clock) 전이에 대한 얽힘(Entanglement)
Nature 588, 7838
광학 격자 시계(Optical-lattice clocks)는 두 원자 수준 간의 에너지 차이를 모니터링하여 시간을 측정하고 광학 격자(Optical lattice)에 갇힌 많은 동일한 원자를 고려함으로써 정밀도를 높인다. Vladan Vuletić와 연구진들은 광학 원자-시계(Atomic-clock) 전이(Transition)에 얽힌 171Yb 원자의 다체 상태(Many-body state)의 생성을 발표하였다. 이는 광학 격자 시계의 정밀도가 표준 양자 한계(기본 양자 노이즈에 의해 설정된 달성 가능한 정밀도의 한계를 말하며, 양자 상관 관계(Quantum correlation)를 이용하지 않고는 극복할 수 없음)를 극복할 수 있음을 의미한다. 본 연구는 얽힘 기반(Entanglement-based) 광학 원자 시계에 대한 중요한 원리 증명(Proof-of-principle) 결과이며, 이를 통해 현재의 기술 수준을 넘어서 시간 유지의 정확성을 높일 것으로 예측된다.
2020년12월17일 자의 네이처 하이라이트
원자 시계(Atomic-clock) 전이에 대한 얽힘(Entanglement)
층을 이룬 2차원의 분자들로 짜여진 직물(Fabric)의 자가 조립
표지 기사: 비행으로의 진화 경로
Escherichia coli의 기능적 프로테옴(Proteome) 랜스케이프(Landscape)
분자 복합체를 견고하게 하는 소수성 Ratchet
성인 사람 심장의 세포
온전한 비리온(Virions)에서 SARS-CoV-2 스파이크(Spike) 단백질의 구조와 분포
양자 변형(Quantum anomalous) Hall 절연체(Insulator)의 Chern number 조정
집게 시계(Tweezer clock)에서 30초 단위의 원자 코히어런스(Coherence)와 높은 상대 안정성(Relative stability)
Progranulin 결핍 시 TDP-43 단백질병증(Proteinopathy)을 촉진하는 신경독성 미세아교세포(Microglia)