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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
他们研究突破的是量子力学中最神奇的现象……
...缠过滤器,可用于保护量子纠缠态,并确定性地滤除噪声光子态。课题组利用该过滤器,从极低保真度的输入态中提取出了近乎完美的量子纠缠。这一成果有望应用于分布式量子信息处理、多光子量子光学等量子科技的前沿领域...……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
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
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
大一统揭秘:微观粒子(下)
...中,微观粒子都是有寿命的。比如对称性的基本粒子中的光子,以及非对称性的基本粒子中的正负电子、正反中微子等4种轻子,还有全调和性的矛盾场子中的质子,都是长寿的,或称是稳定的。其余的在负能引力场中大多是不...……更多
2022-12-22 05:02微观粒子,微观,粒子
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
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
...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
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
量子暗态在降噪方面具有优势
...可以在其中来回反射多次。在腔中,原子可以同步它们的光子发射,并发出比任何一个原子都亮得多的光,这种现象被称为超辐射。根据超辐射的使用方式,它可能导致纠缠,或者,它可以破坏所需的量子态。在JILA和NIST研究员A...……更多
为什么电子不是围绕原子核转圈圈而是概率分布?
...性原理已经得到了诸多实验的验证。例如,通过精确测量光子的散射来测量电子位置的实验,结果显示了位置的精确测量会导致其动量的不确定性增加。这些实验不仅验证了不确定性原理,而且还帮助我们更深入地理解了电子的...……更多
所有物质都是由粒子和波组成的吗?
...量子化的。爱因斯坦认为,光是由小粒子(最终被命名为光子)组成的,当一堆光子聚集在一起时,它们就像波一样。这种波粒二象性虽然激进,却可以解释大量的实验和观测。普朗克和爱因斯坦提出,光的波长与其动量成反比...……更多
糖醋排骨里竟然藏着“高科技材料”!这么厉害,到底是个啥?
...于半导体和离散的原子分子之间。在半导体中,电子吸收光子,从价带跃迁至导带,并在价带中留下空穴,这一对电子和空穴会在库仑作用束缚下形成激子。当组成激子的电子和空穴回到对应的基态时,激子的能量便会以光子的...……更多
...缺陷的电荷动力学。1月5日,研究成果在线发表于《自然-光子学》。近二十多年时间里,量子传感的发展已经使得很多物理量的测量技术取得了革命性的进展。比如,基于纳米尺度的金刚石氮-空位色心量子传感器有望实现单分...……更多
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5月24日,中国领先的新消费数字科技服务商乐信发布了其2024年一季度未经审计的财务业绩。报告显示,分期乐商城在报告期内实现了超450个品牌销售额同比增加超过50%
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大模型正在沿着行业和场景,在不同领域产生化学反应,越是知识密集、数字密集、场景密集的领域化学反应越强烈,比如说证券市场
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俗话说,好记性不如烂笔头,记录工作日记是她多年坚持的习惯,记下客户反馈的需求,记下适合客户的业务,记下问题解决的方法。打开每一本日记
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