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通过光子介导的纠缠生成原子系综的图态
...技术的重要资源,从量子计算机到超精密传感器。 光子介导的光子介导的原子云之间相互作用的动画 在光学谐振器中。图片来源:Avikar Periwal。为了在现实世界中成功部署,量子计算机和超精密量子增强测量工具都应该具有可...……更多
双量子发射器之间的超快光子乒乓球
...量子发射器之间的超快激发交换,这种交换由单光子脉冲介导。该研究背后的核心原理是多模式强耦合的概念。与单模腔不同,单模腔中光与单个电磁模式相互作用,多模腔支持具有不同空间和光谱特性的多个模式。这为光-物...……更多
让纳米粒子跳舞,来解开量子极限
...ki 补充道:“值得注意的是,由于光学相互作用是由空腔介导的,因此它的强度不会随着距离而衰减,这意味着我们可以耦合几毫米范围内的微米级粒子。”研究人员还展示了通过改变激光频率和腔内颗粒位置来精细调整或控制...……更多
纳米粒子“纠缠”突破量子极限
...子相互作用的机会大大增加。由于光学相互作用是由空腔介导的,因此它的强度不会随着距离而衰减,这意味着研究人员可在几毫米范围内耦合微米级粒子。相对于其他传感量子系统来说,悬浮式机械传感器的关键优势在于质量...……更多
城域量子计算机网络实现突破
...一起,它可将这种纠缠转移到第二个节点,这被称为光子介导的纠缠传递。研究人员已将他们的演示网络安装在现有光纤上,这表明,创建具有类似网络线路的量子互联网是可能的。过去已创建过其他量子网络,但此次量子网络...……更多
南科大团队实现无扩散的单光子波包,或实现更复杂的量子系统
...教授和合作者,首次实现了在时间和空间上均无扩散的单光子波包。图 | 陈洁菲(来源:陈洁菲)实验结果结合了最前沿的光量子制备和波包操控技术,呈现了在真正单光子量子范畴的艾里波包。由于艾里波包在多个基础研究和...……更多
实施量子互联网的新方法
...中捕获原子的方法,使用铒原子产生适合传输量子信息的光子。这种方法需要的技术简单得多,可以在单个硅芯片上构建大量的结构。尽管量子互联网仍处于早期阶段,但研究人员相信它将有许多应用,今天甚至没有人想到。世...……更多
钻石中的铅空位中心作为大规模量子网络的构建块
变换限制光子发射和高温操作使 PbV 中心成为可扩展量子网络的合适构建块。图片来源:东京工业大学就像电路使用组件来控制电子信号一样,量子网络依靠特殊的组件和节点在不同点之间传输量子信息,为构建量子系统奠定了...……更多
可量产的微型量子存储元件制成
...业化铺路。研究成果刊发于最新一期《物理评论快报》。光子特别适合传输量子信息。光子可用于通过光缆向卫星或量子存储元件发送量子信息。但光子的量子力学状态必须是尽可能精确地存储,并经过一定时间后再转换回光子...……更多
科学家发现一种扭曲晶体,可利用 \\\
...效应,为引力子物理学领域开辟了新的道路”。引力子是介导引力的假想量子粒子。目前还没有观测到这种粒子,科学家们也没有完全弄清楚这种粒子在理论上是什么样子。但是有一些理论试图将引力子和其他基本粒子统一起来...……更多
原子内部99%都是虚空,那里真的“什么都没有”吗?
...电子可以在不同的能级之间发生跃迁,从而吸收或者释放光子。 网络上也有很多示意图,描述原子结构,以上两种描述方式都有。实际上,上述两种描述方式也不能说不对,只是以一种通俗的方式告诉我们原子的结构。实际上...……更多
当我们揭开那神秘的面纱……
...播,碰到一个原子朝相反方向运动,通过吸收和重新发射光子,原子可以冷却到非常低的速度,甚至停在原地。这样便可以使用激光来捕捉原子,通过这种方式,可以达到微开尔文或纳开尔文数量级的极低温度。 “也就是在这...……更多
...)光学活性半导体量子点是迄今为止已知的最有效的自旋光子界面,尽管进行了长达10年的研究,但科学家仍很难将其存储时间延长到几微秒以上。在最新研究中,英国剑桥大学、林茨大学和谢菲尔德大学研究人员证明,有一种...……更多
陆朝阳:“九章三号” 实现了255个光子的操纵,刷新量子优越性世界纪录
...具备并行处理能力,可以更高效地完成复杂计算任务。2.光子、原子等各物理体系各有优势和劣势,量子计算总体上还处于马拉松的前一公里,最终哪种体系会胜出,或者多种体系会各自发挥特定作用,尚不明确。3.目前已实现...……更多
量子简史(1672——2021),从一个光子说起
...提出普朗克辐射定律来解释黑体的辐射发射。他还提出了光子的量子化,即现在著名的方程式E=hν。因此,量子力学诞生了。1902年——亨德里克·洛伦兹通过洛伦特以太理论解释了塞曼效应。1905年--阿尔伯特-爱因斯坦解释了光电...……更多
光子是瞬间获得光速 还是从0开始加速的?答案都不是
...的也不是从0开始加速的。首先这个问题暗示了人们对于光子的看法,好像它是某种微型炮弹。但它不是,它是一个清晰的量子物体,像加速度这样的基础概念并不能适用于它。 但让我们往后退一步。暂时忘记光子。只考虑普通...……更多
科学家首次使用确定性单光子源实现城际量子密钥分发
使用来自半导体量子点 (QD) 的单光子在“下萨克森量子链路”上的城际 QKD 实验概述。a 汉诺威(爱丽丝)和布伦瑞克(鲍勃)之间的量子比特分布在79公里的已部署光纤上,总损耗为25.49 dB。来自 Google 的地图数据(2023 年谷...……更多
为什么物质和反物质会湮灭?
...足守恒定律。时间可逆性意味着电子和正电子可以转回为光子,但它们不能也形成电子-正电子原子吗?中子和反中子不能互相排斥吗?”物质和反物质的湮灭似乎是不可避免的,但它真的100%发生吗?如果它们真的湮灭了,什么...……更多
基于原子的量子计算机的新纪录:1000个原子量子比特还在不断上升
...子比特数量。现在,由达姆施塔特工业大学物理系原子-光子-量子研究小组的Gerhard Birkl教授领导的团队已经实现了这一点。在一篇研究文章中,该团队于 2023 年 10 月初首次发布在 arXiv 预印本服务器上,现在也在科学同行评审后...……更多
物理学家利用圆形里德堡量子比特实现量子模拟里程碑
...、耶拿、斯图加特和乌尔姆的超区域卡尔蔡司基金会量子光子学中心(CZS中心QPhoton)的Tilman Pfau教授说。由于圆形里德堡原子可以被特异性地捕获并精确地操纵在光镊或其他类型的陷阱中,因此它们为可扩展的架构提供了可能性...……更多
光子使量子位“飞行”,以实现量子计算机中稳定的信息交换
...算机中稳定的信息交换。主角是:让量子比特“飞翔”的光子。量子计算机被认为是信息技术的下一个重大发展步骤。它们有望解决当今计算机根本无法解决或需要很长时间才能解决的计算问题。世界各地的研究小组正在努力使...……更多
真空不空!如何从真空中产生物质?
...勒过程1934 年,布雷特(Breit)和惠勒(Wheeler)从理论上描述了光子-光子布雷特-惠勒过程:两个光子通过撞击结合在一起后,有可能变成物质,形成电子和正电子。这是将纯光转化为物质的最简单机制,这个过程是爱因斯坦质能方...……更多
...,以更有效地收集这些色心量子比特在自由空间中发射的光子。然后,他们在半导体代工厂设计并规划出芯片,并在洁净室中对CMOS芯片进行后处理,添加与金刚石微芯片阵列相匹配的微尺度插槽。团队在实验室建立了一个内部...……更多
...双方无法察觉。而量子通信可以将信息编码,加载到单个光子的量子叠加态的偏振方向上。单光子是光能量的最小组成单元,不能再分割,其量子状态无法被精确复制,任何窃听行为都会对其造成扰动,被通信双方察觉。通过量...……更多
为什么大爆炸在 138 亿年之后仍然强劲?
...于所有地方:在原子核和电子形成的那一刻先前自由并与光子碰撞结合形成稳定的中性原子。为了了解这种光(通常被称为大爆炸的“余辉”)的起源,我们必须转向天体物理学的理论方面来了解这个过程是如何发生的。星系离...……更多
上帝粒子为什么是万物起源,它究竟有多厉害?是它主宰了宇宙……
...外,宇宙中所有明物质的构成以及相互作用力。电磁力由光子描述,强力由胶子描述,弱力由w和z玻色子描述。而原子的构成则由夸克和电子描述。但在希格斯粒子发现之前,标准模型还存在一个重大的问题,那就是是无法描述...……更多
一种新的非费米液体
...这种金属的能带结构。这种技术的原理是,用一束高能的光子照射金属表面,使得金属表面的电子吸收光子后脱离金属,然后用一个探测器来测量这些电子的动能和发射角度,从而可以推断出它们原来在金属中的能量和动量,也...……更多
新研究发现:如果要用数学来描述现实世界,可能需要使用虚数
...,描述的是非常微小的世界,例如,原子、分子、电子、光子等。量子力学的发展,揭示了一些违反我们日常经验和直觉的现象和规律,例如,不确定性原理、波粒二象性、量子纠缠等。量子力学的预测,也得到了大量的实验验...……更多
人类为什么无法突破绝对零度?
...殊的物质形态,它的传播不受温度影响。在绝对零度下,光子仍然可以自由穿梭,不会被“冻住”。这是因为光子的运动不受分子运动的影响,而只与自身的速度和频率有关。在这样的低温极限下,物质的行为受量子力学规律的...……更多
揭开量子神秘面纱,那只颠覆认知的“猫”到底什么样?
...能干啥?2020年,中国科学技术大学团队宣布成功构建76个光子的量子计算原型机“九章”,求解数学算法高斯玻色取样只需200秒,而当时世界最快的超级计算机要用6亿年。到2023年10月份,该团队又宣布,“九章三号”求解高斯...……更多
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快科技7月22日消息,在FF首届股民社区日上,贾跃亭表示,长期以来,外界围绕着自己和FF有很多传言、误解甚至是恶意攻击
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油是我们日常饮食中必不可少的一部分,它不仅能提供脂肪和热量,满足我们的能量需求,还能增加食物的香气和口感,让我们吃得更开心
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