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可以粉碎光子?
...难忘的回忆。在技术领域,光的颜色同样重要。它影响着太阳能电池的效率,影响着我们对身体内部的了解程度,也影响着3D打印的速度。但只有把光送到需要它去的地方,它才能发挥作用;在光线到达既定目的地之前,许多材...……更多
双量子发射器之间的超快光子乒乓球
...的新可能性铺平了道路。利用多模腔相干操纵量子发射体激发态的能力为量子通信和计算的应用打开了大门。一个潜在的应用是开发量子中继器,这对于扩展量子通信网络的范围至关重要。该脉冲激励交换机制可以实现这种网络...……更多
宇宙是如何创造出原子的?
...以下这种情况——通常,在氢原子中,当电子处在第一个激发态时,它会简单地下降到最低能量态,并发射一个特定能量的紫外线光子——莱曼α光子。但是,在一亿次跃迁中,会有一次的下降是通过不同的路径发生,即发射两...……更多
钻石中的铅空位中心作为大规模量子网络的构建块
... 中心表现出自旋 1/2 系统,具有四种不同的能态,基态和激发态分为两个能级。在光激发PbV中心时,能级之间的电子跃迁产生了四种不同的ZPL,研究人员根据相关跃迁的能量递减将其分类为A,B,C和D。其中,发现C跃迁的变换限...……更多
科学家观测到光的负温度稳定热平衡态,为研发负温度热机打下基础
...情况下,在热平衡态时的粒子倾向于处于基态而不是处于激发态。另一方面,当一个系统拥有能量上限时,负温度将成为可能。当系统处于负温度时,系统内的能量将远大于正温度系统,并且粒子将倾向于处在高能态而不是基态...……更多
爱因斯坦的预言意味着宇宙中可能存在罕见的引力激光器
...赖于一种叫做受激辐射发射的物理过程。当一个原子处于激发态时,它会吸收或释放一定波长的光子。如果一个激发态的原子遇到了一个与它能级差相同的光子,它就会被 “受激”,释放出一个与入射光子完全相同的光子。这...……更多
本文转自:中国新闻网中新网北京2月16日电 分子达到高激发态时是否存在漫游反应?来自中国科学院的最新消息说,中国科学家通过最新研究发现首例分子高激发态的漫游反应通道,给出了肯定的答案。这既表明漫游反应机理...……更多
科学家发现一种扭曲晶体,可利用 \\\
...现的。硫化锗是一种常用的半导体材料,它可以用于制造太阳能电池和红外探测器。硫化锗的晶体结构是由两个原子层组成的六角形,这些原子层可以像石墨烯一样堆叠在一起,形成二维层。但是如果在堆叠过程中引入一些偏移...……更多
量子能量交换:探索光场和量子发射器
...ffèves教授解释说。 简单来说,当量子比特最初在基态和激发态的相等叠加下制备时,酉能量向真空场的传递最大化。在这种情况下,转移的单一能量等于量子比特释放的总能量的一半。相反,如果量子比特最初是反转的,则只...……更多
化学反应研究不再像“抽盲盒”
...放大器。激光作用于氢分子后,可以将氢分子激发至振动激发态。由于振动激发态氢分子化学键的方向与激光电场方向相平行,改变激光的电场方向便可改变分子方向。而激光电场方向又被称为偏振方向,可以简单通过波片这一...……更多
...这样的高科技企业涌现。3D打印,打出飞机钛合金部件;太阳能电池,比一张A4纸还薄;新能源汽车,可以原地转向360度……汉风唐韵与炫酷科技辉映,呈现传统与创新交织的三秦新画卷。近年来,陕西以新产业新模式新动能,...……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?
...考资料[1]量子点的潜在应用包括但不限于单电子晶体管,太阳能电池,发光二极管,激光,单光子源,量子计算,细胞生物学研究,显微镜以及医学成像。特别是在显示器领域,量子点有着独特的优势。与传统显示器的不同在于...……更多
里程碑式突破!中国科学家实现化学反应立体动力学精准调控
...光子的偏振方向,在分子束中将氢分子制备于特定的振转激发态,同时赋予氢分子的化学键特定的空间取向。在0.50eV碰撞能下,两种不同的碰撞构型的H+HD→H2+H反应的微分反应截面差异非常明显。中科院大连化物所 供图该实验团...……更多
...几个数量级;可推进超导技术研究,提升人工光合作用和太阳能电池的效率,助力能源革命。 ……更多
用激光测量电子的自旋:一项精确到千分之三的壮举
...他们使用了一种叫做康普顿散射的过程,这是一种电子和光子相互碰撞的过程,其中电子和光子的自旋都会发生变化。通过检测散射后的光子,我们就能够推断出电子的自旋。 康普顿散射的原理很简单,就像是台球的碰撞一样...……更多
...周刊》网站1月5日报道,美国加州理工学院的研究人员将太阳能电池板送入太空,从轨道上收集太阳能,从而创造了可再生能源历史。1月3日,加州理工学院的研究人员成功发射了太空太阳能演示器(SSPD)。这是一个航天器原型...……更多
真空也有摩擦力
...幅度越小的量子出现的概率越大,而在所有基本粒子中,光子的静止质量为零,产生它的量子涨落幅度最小,所以虚光子最容易产生。 真空摩擦力的来源通常情况下,我们是探测不到这些虚光子的,但它们可以产生实实在在的...……更多
太阳光到达地球需要8分钟?
...,相当于无效的核聚变。太阳核心通过核聚变产生的高能光子,需要面对恒星外层大量的电离粒子的阻拦产生各种膨胀,在逃离到太阳表面的过程中,会经历无数次的随机散射,每个光子的逃离路径都是不同的,就像随机漫步一...……更多
透过“宇宙烟花” 理解宇宙演化
...亿年寿命中释放的能量总和还要多。伽马暴中的高能伽马光子在飞行时会被宇宙中弥漫的背景光吸收,伽马光子能量越高,被吸收的强度就越高。记者了解到,按照目前的宇宙演化模型,1万亿电子伏特伽马光子飞行24亿光年被宇...……更多
科学家们为了寻找暗光子,使用了正电子轰击了钻石
...究所开展的 PADME 实验,它试图用一种假想的粒子——暗光子,作为钥匙,打开暗物质的世界。暗光子是普通光子的暗物质版本,它只与带电的暗物质粒子发生相互作用,而与普通物质几乎没有交流。如果暗光子真的存在,它将...……更多
如果太阳突然熄灭,人类多久才能察觉到?是8分钟还是10万年?
...里,氢元素不停地发生核聚变,并源源不断地产生大量的光子,因此“太阳熄灭”,应该被定义为“太阳核心反应区停止核聚变反应”。 这也就意味着,只有在太阳的核心反应区所产生的最后一批光子抵达太阳表面之后,人类...……更多
中国科大在中红外波段量子纠缠的制备与表征方面取得重要进展
...授及其合作者首次制备了3微米中红外波段时间-能量纠缠光子对并演示了双光子Hong-Ou-Mandel干涉。该成果以“Quantumentanglementandinterferenceat3μm”为题于3月6日在线发表在国际知名学术期刊《ScienceAdvances》上。光量子信息技术的发展……更多
中国科学院高能物理所陈松战谈最亮伽马暴的发现:非常幸运,一千年才发生一次
...能伽马射线源,发现首批“拍电子伏加速器”和最高能量光子,由此打开了电磁波谱最高能量天文窗口,开启“超高能伽马天文学”时代,相关成果于2021年5月17日发表在《Nature》杂志上。划重点:1.这次“拉索”首次记录到来自...……更多
物理学家无奈的表示:暗光子仍然潜伏在物理学的阴影中
...,物理学家提出了各种各样的理论和假设,其中之一就是暗光子,这是一种与普通光子类似,但又有所不同的粒子,据信,它可以在暗物质和普通物质之间起到桥梁的作用,但是,这种粒子是否真的存在呢。为了寻找暗光子的踪迹,物理学家...……更多
光子嫩肤真能延缓皮肤衰老吗?
...青春活力的重要方式之一。今天就带大家深入的了解一下光子嫩肤,这个时下非常流行的医美项目。 不想变老?光子嫩肤真能延缓衰老吗?IPL叫强脉冲光,被广泛应用于光子嫩肤项目中。它是一种波谱较宽的普通光,波长多为 ...……更多
光之奇迹:科兰达光子美肤面膜仪背后的太空科技
...护理的未来之路上,科技与美容的融合令人惊叹。科兰达光子美肤面膜仪,如同一场太空科技的奇迹,将先进的光疗技术融入肌肤的呵护之中,为您带来全新的美肤体验。太空奇迹:NASA的太空实验与光疗技术追溯到20世纪80年代...……更多
...沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。光子产业处于国际竞争前沿,市场规模巨大,对其他产业支撑作用强。光,既是信息的载体,也是能量的载体,不仅可以为我国开辟光子芯片、光子计算、光子传感、光子...……更多
全球首台纳米光子电子加速器研发成功
10月26日消息,科学家近日成功研发出了全球首台纳米光子电子加速器(NEA),相干地结合了粒子加速和横向束约束,可以在225nm宽的通道中,加速和引导电子超过500μm的距离。这台NEA由一个小型微芯片组成,内部装有更小的真...……更多
被高温的太阳照射,为什么地球那么温暖,而太空却冰冷至极?
...将氢原子融合为氦原子,释放出巨大的能量。这些能量以光子的形式沿着太阳内部的路径传播,最终达到太阳表面。当光子到达太阳表面时,它们进入太阳的大气层。太阳的大气层由多个层次组成,包括光球、色球和日冕。当光...……更多
本文转自:科技日报最高分辨率单光子超导相机问世可用于生物医学成像及天文观测等领域科技日报北京10月26日电 (记者张梦然)美国国家标准与技术研究所(NIST)团队制造了一款包含40万像素的超导相机,分辨率是其他同类...……更多
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能买一台无人车 让他替我打工跑网约车吗 小马智行回应了
快科技7月14日消息,近期,百度Apollo旗下的“萝卜快跑”无人出租车的话题,引起关注热议。而国内开展无人驾驶车辆商业化运营服务的企业
2024-07-14 13:14:00
欧洲杯干崩了德国铁路!各种取消、晚点 两大原因
快科技7月14消息,“这届欧洲杯,你们打败了德国队,可你们没打败德国铁路。”德国专栏作家德希塞尔讽刺道。欧洲杯即将进入决赛
2024-07-14 13:14:00
努比亚z60ultra全面屏下摄像技术来了
前不久,又有消息传来称小米并未放弃MIX5的研发,并准备引入全域高分屏下前摄+去掉压屏条极致BM黑边+Unibody全陶瓷机身的组合
2024-07-14 13:18:00
手机连接wifi信号不好?打开这个功能,再也不担心卡顿!
在使用智能手机的时候,无论是在家还是在公司,许多人都会习惯性地打开手机的WiFi功能连接无线网络来上网。一方面是WiFi的网速比较快
2024-07-14 13:19:00
如何提高视频的质量
视频内容在近年来的学术交流中经历了爆炸式增长,不管是文献视频摘要、作者访谈,还是线上学术课程、医疗程序演示等,视频正变得越来越流行
2024-07-14 13:19:00
卢伟冰爆料:雷军将发布三款小米新机
7月14日消息,小米品牌总经理卢伟冰今日在微博发文爆料,除了已经官宣过的K70至尊,本月还将再发布大折叠、小折叠共三款新机
2024-07-14 13:22:00
荣耀平板MagicPad2提前上架线下体验店
7月11日,有数码博主爆料,荣耀平板MagicPad2已经“偷跑”,在正式发布的前一天提前上架线下体验店。店内信息显示
2024-07-14 13:25:00
索尼ZV-E10 II微单正式发布!
索尼正式发布全新ZV-E10II微单相机,采用与索尼A6700相同的2600万像素ExmorR背照式感光元件,让拍摄效果及机身性能较上一代ZV-E10有著显著提升
2024-07-14 13:25:00
6999元?荣耀Magic Vs3跑分曝光
荣耀即将于7月12日举办新品发布会,届时荣耀MagicV3和荣耀MagicVs3两款折叠屏旗舰手机将和大家见面。其中,MagicVs3的性能评测数据已提前曝光
2024-07-14 13:25:00
魏大程团队设计了一种新型功能型光刻胶
随着现代信息科技的发展,功能芯片的集成密度越来越高,硅基芯片集成器件的密度已经超过2亿个晶体管每平方毫米。目前,集成电路芯片主要采用单晶硅制造
2024-07-14 13:25:00
七彩虹GeForce RTX显卡引领AI硬件新潮流
BILIBILIWorld2024正火热进行中,正值暑期的你是否已经成功过抢到门票了呢?如果没有也不必失望,我们将为你带来“云观展”体验
2024-07-14 13:26:00
量子技术突破,为更可靠的量子器件铺平了道路
一种新的量子方法显著提高了系统相干性和传感能力,增强了在精密工业中的潜在应用。一种显著提高量子技术性能的新方法,是利用两个噪声源的互相关来延长相干时间
2024-07-14 13:26:00
Redmi K70 至尊版性能评测:跑分231万
最近的手机市场用性价比旗舰“神仙打架”来形容毫不为过,各家主打高性能和游戏体验的产品轮番上阵,为用户带来了新的选择。作为性价比阵营的常青树
2024-07-14 13:26:00
iPhone16系列新功能更具吸引力,出货量有望提升
苹果将会在秋季的时候推出新款iPhone手机iPhone16系列手机,随着iPhone16系列手机的推出时间越来越近,关于iPhone16系列手机的新消息也是越来越多
2024-07-14 13:27:00
澎湃OS+天玑处理器,RedmiK70至尊版全新配色公布
红米本月将推出RedmiK70至尊版手机,在RedmiK70至尊版推出前,其全新配置也已经揭晓了。小米中国区市场部副总经理
2024-07-14 13:28:00