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更新于 2026-10-05

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博乐仁(Roland Busch, )是一位德国企业家,中文名叫博乐仁。

1964年出生于西德埃朗根,1989年毕业于埃朗根-纽伦堡大学和格勒诺布尔-阿尔卑斯大学,1993年获得埃朗根-纽伦堡大学博士学位。1994年加入西门子公司担任企业研发部主管,2002年成为信息娱乐业务主管,2005年调任上海担任西门子公司汽车亚太区总裁兼首席执行官,2007年调回德国担任交通系统业务主管。2011年进入公司董事会,2016年12月担任首席技术官,2018年10月担任首席运营官,2020年3月19日接替凯飒担任集团首席执行官。

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藤原镰足,曾名中臣镰足,字仲郎,古代日本的豪族,藤原氏的祖先。本为中臣御食子之子,初称中臣镰子,曾任神袛伯,后退宫,与轻皇子、中大兄皇子等人筹划乙巳之变,推翻苏我氏。孝德天皇(轻皇子)即位,改任内大臣,与皇太子中大兄皇子同为大化革新之重臣,为律令制奠定了基础。以天皇为首的古代中央集权国家成立。病榻时,天智天皇赐姓藤原(天武天皇定八色姓制度后的“藤原朝臣”),临终后受赐大织冠,葬于山科(今京都市山科区)。之后的1000多年,藤原氏成为日本最有力的贵族。

推古天皇二十二年(614年),中臣镰足出生于大和国高市郡(今奈良县橿原市)。其母怀孕十二个月后,才生出,其外祖母语夫人曾说道:“汝儿怀妊之月,与常人异。非凡之子,必有神功。”

舒明天皇薨后,皇后即位,王室衰微。当时轻皇子因患脚疾,不能上朝。中臣镰足便到他的居室中侍寝,与其彻夜相谈,得到轻皇子的贵礼、赏识。中臣镰足很是感恩,便暗中告诉轻皇子所亲的舍人:“殊蒙厚恩,良过所望。岂无令汝君为帝皇耶!”因轻皇子的才识不足以干大事,中臣镰足便要再选一名人选。一天,中臣镰足在蹴鞠的地方发现中大兄皇子才能出众,便与其交好,犹如鱼水。

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超冷原子是将原子保持在一个极低温的状态(接近绝对零度,0K),一般来说其典型温度在百纳开左右。在这样的低温状态下,原子的量子力学性质变得十分重要。要到达如此低的温度,则需要好几种技术的配合使用。首先将原子囚禁于磁光阱中,并用激光冷却预冷。一般也需要再利用蒸发制冷,以达到更低的温度。最近,麻省理工学院也有通过激光冷却直接达到Degenerate matter的研究成果报导。

当原子被降到足够低的温度时,他们将会处于一种新的量子物态。对于玻色型原子气会产生玻色-爱因斯坦凝聚;对于费米型原子气,则形成简并费米气。由于原子间存在相互作用,实际上绝大多数原子在低温下的基态是形成固体(除了He3和He4,由于较大的零点能,常压下始终为液体),因此这类原子气实际上处于亚稳态。但是当原子气足够稀薄,碰撞概率足够小,这种亚稳态可以比较长时间的存在。无论是费米子还是玻色子,如果原子间相互为吸引作用,上述原子气所描述的状态将会失稳而塌缩。对于费米型气体,某种原子间的吸引作用可能形成类似超导当中的库伯(Cooper)对,而形成新的基态。

实验上,冷原子被用于研究玻色-爱因斯坦凝聚(BEC),超流,量子磁性,多体系统,BCS机制,BCS-BEC连续过渡等,对理解量子相变有重要意义。冷原子也被用于研究人工合成规范场,使得人们可以在实验室中模拟规范场,从而在凝聚态体系中辅助验证粒子物理的理论(而不需要巨大的加速器)。冷原子可以被精确的操控,可以用于研究量子信息学,冷原子系统是实现量子计算的众多方案中非常有前景的之一。

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