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双量子发射器之间的超快光子乒乓球
...设计的腔体、麦克斯韦鱼眼镜头,来实现两个远距离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...……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
(a) 物理系统图示和 (b) 受激拉曼发射器的能级图。图片来源:物理评论研究 (2024)。 DOI:10.1103/PhysRevResearch.6.013150康斯坦茨大学的两名物理学家正在开发一种方法,可以实现量子计算机中稳定的信息交换。主角是:让量子比特“...……更多
科学家用铌酸锂薄膜集成平台操控光子态,为高速量子计算提供思路
...于量子计算和模拟实验。近年来,科学家开发了固态量子发射器,例如量子点。它能作为较为理想的、高效的不可区分光子源,来实现按需单光子源。近期,丹麦哥本哈根大学联合德国明斯特大学团队,在 Science Advances 报道了一...……更多
去而复返:科学家将光子发射到太空以检验量子理论
...员将一项著名的量子物理学实验推向了新的高度,他们将光子形式的光发送到太空,然后再返回,从而在比科学家在地球上所能达到的距离更远的地方证明了光的粒子-波双重性质。在现实的量子理论中,电子和光子等粒子的行...……更多
量子能量交换:探索光场和量子发射器
...她总结道。更多信息:I. Maillette de Buy Wenniger 等人,量子发射器和光场之间能量转移的实验分析,《物理评论快报》(2023 年)。DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.260401.期刊信息: Physical Review Letters ……更多
研究人员发现了提高量子互联网效率的关键
...中,物理学家提出了一个模型,该模型概述了一种单光子发射器中电子-光子耦合的作用。他们的工作提出了提高这些光子发射器效率的方法。加州大学圣巴巴拉分校的材料科学家、该论文的合著者克里斯·范·德·瓦尔(Chris Van d...……更多
量子互联网突破:帝国理工科学家首次通过标准光纤传输量子数据
...子源,一种称为非线性光学频率转换的过程,以及基于单发射器的光子源,我们已经多次证明,我们可以在量子存储器中存储非线性光学产生的光子,因为你可以设计源和存储器以匹配。我们使用了一种特殊的单发射器,称为量...……更多
一种在光子芯片内精确居中量子点的方法
... Craig R. Copeland等人,可追溯的定位能够以高产率实现量子发射器和光子结构的精确集成,Optica Quantum(2024)。DOI: 10.1364/OPTICAQ.502464来自:量子梦 ……更多
光子芯片上预示着的三光子纠缠演示
... 状态生成存在两种主要方法:(i) 利用量子点等单光子发射器,尽管在理论上是确定性的,但在当前技术下面临效率限制;(ii)以一种预示的方式近乎确定地生成纠缠簇,能够在不干扰目标状态的情况下即时验证成功。我们实...……更多
硅魔法:为未来的量子互联网提供动力
...控制工具。 这项研究发表在《自然通讯》杂志上。量子发射器和网络应用量子缺陷,也被称为色心或量子发射体,是原本完美的晶格中的缺陷,可以捕获单电子。当这些电子被激光击中时,它们会发射特定波长的光子。研究人...……更多
第五维度可以解释量子解释的悖论?
...双缝实验为例,我们可以看到沿量子维度的每个点对应于发射器和探测器之间不同的总路径。该路径称为世界线,在量子维度中形成一种叶子(世界片),形成一个完整的整体,每条路径不断影响其他每条路径。这与 MWI 非常相...……更多
比一粒沙子小1000倍:最新的光纤技术可以超速上网
...是深远的,在微流体器件、MEMS加速度计和光纤集成量子发射器中具有潜在的应用。”如果朋友们喜欢,敬请关注“知新了了”! ……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
量子计算机新突破:激光技术让量子比特精准连接,未来有何影响?
...行。这一进展可能使得使用可编程光学量子比特或“自旋光子量子比特”的量子计算机能够连接远程网络中的量子节点。这也可能推进一个不仅更安全而且能够传输比当前光纤信息技术更多数据的量子互联网。图释:艺术描绘了...……更多
科学家为材料设计打造深度学习框架,实现热辐射器的材料选择
...的通用深度学习框架,可以实现不同应用下的波长选择性发射器的高效优化设计,例如红外伪装、被动辐射制冷、气体检测和热光伏技术等。由于此次框架具有强大的材料选择和结构优化能力,因此可以针对某一个应用目标提供...……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
剑指32Tbps!英特尔披露硅光集成路线图,OCI芯粒为未来AI基建打地桩
...过单模光纤(SMF)跳线在两个数据中心CPU平台之间实现的发射器和接收器互连。CPU生成并测量了比特误码率。两个数据中心CPU相互发送和接收数据,一个OCI芯粒和一个CPU联合封装在一起,OCI芯粒把从CPU出来的所有电气I/O信号转成...……更多
...从根本上限制了芯片的可扩展性。团队此次开发的最小硅发射器,其光强度可与目前最先进的大面积硅发射器相媲美。新型LED在室温下表现出高空间强度(102±48毫瓦/平方厘米),并且在所有已知的硅发射器中具有最小的发射面...……更多
...光束传输,带来拥有闪电般速度的6G无线网络,而无需让发射器和接收器处在相互可视的距离内。报道称,研究人员3月30日在《通讯-工程学》杂志上发表了一篇新研究报告,描述了他们研发的一种信号发射器,它能够动态调整光...……更多
量子雷达:洞察千里的“火眼金睛”
...以电磁场微观量子作为信息载体,进行探测时发射由少量光子组成的探测信号,接收端采用光子探测器进行接收,并通过量子系统状态估计与测量技术,获取回波信号光子态中的物体信息。也就是说,量子雷达更加关注发射和接...……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
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
量子魔术:“超级光子”如何塑造物理学的未来
波恩大学的研究人员已经证明,超级光子,或光子玻色-爱因斯坦凝聚体,符合基本物理定理,使人们能够深入了解通常难以观察到的性质。在合适的条件下,数千个光粒子可以融合成一种“超级光子”。物理学家称这种状态为...……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
弗洛伊德干涉和杨氏双缝实验,哪一个更能证明波粒二象性?
...子性。换句话说,它们既可以像海浪那样传播,也可以像乒乓球那样碰撞。这种现象的提出最初是在20世纪初,当科学家们试图更深入地了解光的性质时。一方面,他们观察到光在双缝实验中产生的干涉和衍射现象,这些都是波...……更多
史上首次,物理学家实现了“时间翻转”
...有效的动力学。最近的研究发现,在精心设计的电路中,光子在时间上表现得好像是同时向前和向后移动,这不仅可以帮助科学家改进量子计算并理解量子引力,还可以帮助我们弄清楚宇宙中一些最神秘的现象。两个量子原理这...……更多
深层解读量子世界的波粒二象性,宇宙万物的本质都是波?
...擦除实验。这个改进的实验稍显复杂。通俗来讲就是利用光子的量子纠缠原理和偏振性,制造出两个纠缠的光子A和光子B完成实验。科学家们让光子B穿过狭缝,然后不直接观测光子B,而是观察与之纠缠的光子A,这样就能间接地...……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
争论了2000多年,光的本质到底是什么?现在终于有了真正的答案!
...桌子,那只不过是桌子表面核外电子受激辐射发射出来的光子,而人的眼睛只是识别到光子的波长,这种波长抵达到人的意识就在大脑中呈现出桌子的样子。至于桌子本来是什么样子,我们完全不知道,因为意识只是对波长的一...……更多
...原先设定的科学目标。高能粒子辐照的试验评估发现,单光子探测器在航天环境下的寿命一般只有十几天,“墨子号”要在太空飞行至少两年,这本身就是一道世界级难题。 最终,上海技术物理研究所作为量子卫星载荷总体单...……更多
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据韩媒报道,苹果开发1500PPI像素密度水平的普及型混合现实(MR)设备的可能性正在增大。新品比今年年初上巿的苹果第一款MR设备VisionPro的3391PPI像素密度低
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9月10日下午,在华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上,华为正式推出了MateXT非凡大师。华为常务董事、终端BG董事长余承东在发布会上表示
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集成多国科技,绿色家缘引领科学除甲醛真方法!
新房装修完如何去除室内甲醛已然成为大家非常关心的话题,毕竟甲醛对身体的危害也被大众所熟知。同时,各式种类的除甲醛方法,在网络上也是八仙过海各显神通
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Oppo Find N5规格曝光:厚度接近9mm
随着华为准备推出突破性的三折叠智能手机,智能手机行业充斥着各种猜测。一些分析师认为,这一创新可能会改变市场,可能会降低人们对双折叠式手机的热情
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HMD推出模块化智能手机HMD Fusion
HMD以后诺基亚时代的创新产品而闻名,现在推出了一款模块化智能手机,旨在让维修变得容易,定制变得有趣。Fusion(融合)以其独特设计和出色的功能
2024-09-10 20:04:00
手机也将增加能效标签!欧盟新法规将在2025年改变智能手机
2025年6月20日是欧洲智能手机市场的一个里程碑。在这一天,欧盟委员会的两项指令将通过能源标签和生态设计的新标准生效
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荣耀将与华为争夺最轻薄三折叠手机?
华为是第一个进入三折叠手机的玩家,但看起来许多科技供应商,如荣耀、三星等,很快就会加入进来。在华为MateXT之后,消费者可能很快就会在国内市场看到一款“Magic”三折叠式手机
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TECNO AI 在2024柏林IFA上亮相
创新科技品牌TECNO今天在IFA柏林2024上宣布了TECNOAI愿景。TECNOAI推出了一系列AI功能将提高生产力
2024-09-10 20:04:00
华为MatePad Air 2024推出更新
华为正在为新推出的MatePadAir2024推出更新,此次更新将带来摄像头和声音方面的改进。固件正在逐渐推送到平板电脑用户中
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蓝牙技术联盟(SIG)宣布了蓝牙6.0标准,为无线通信带来了几个关键的改进。蓝牙技术联盟(BluetoothSpecialInterestGroup
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尼康Z50 II微单或在年底发布
在今年年初曾经传出尼康会推出两款微单相机,其中全画幅中端相机Z6III已经在6月正式发布,至于另一款很大可能属APS-C画幅Z系列相机
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性能爆表!骁龙8 Gen4超大核主频4.37GHz
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