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研究小组使用原子量子存储器同步单光子
量子物理领域的一个长期挑战是单个且独立生成的光子(即光粒子)的有效同步。认识到这一点将对依赖多个光子之间相互作用的量子信息处理产生至
2023-07-31生活常识研究人员使用量子计算机来识别候选分子以开发更高效的太阳能电池
利用QuantinuumH1-1量子计算机的全部功能,能源部橡树岭国家实验室的研究人员不仅展示了当前量子系统科学计算的最佳实践,而且还得出了有趣
2023-07-29健康养生团队将都市量子隐形传态提升至赫兹速率
量子隐形传态允许利用量子纠缠和经典通信将量子信息传输到远程位置。从桌面实验到现实世界的演示,它是通过不同速率的量子光独立光子来实现
2023-07-25健康养生量子雪崩解释了非导体如何变成导体
仅观察其亚原子粒子,大多数材料都可以分为两类之一。金属(如铜和铁)具有自由流动的电子,使它们能够导电,而绝缘体(如玻璃和橡胶)则保持电
2023-07-25生活常识这一发现可能会带来用于量子传感的太赫兹技术
可见光只是电磁波谱的一小部分,对超出人类视觉频率的光波的操纵使得手机和CT扫描等技术成为可能。莱斯大学的研究人员计划利用以前未使用的
2023-07-21生活常识研究人员开发了更好地观察纳米级物体的方法
两个由许多相同研究人员组成的多学科团队正在开发一些方法,使科学家能够更好地了解纳米尺度并利用量子领域的可能性。这两个项目均于五月的
2023-07-18健康养生控制硅中原子量子点波函数的固态量子显微镜
在过去的几十年里,物理学家和工程师一直在尝试开发各种利用量子力学效应的技术,包括量子显微镜。这些显微镜工具可用于深入研究量子粒子和
2023-07-18生活常识为量子飞跃做准备研究人员描绘了量子计算在粒子物理学中的应用的未来
来自CERN、DESY、IBMQuantum等机构的专家发表了一份白皮书,确定了可以从量子计算技术的应用中受益的粒子物理学活动上周,研究人员发表了一
2023-07-18生活常识研究人员设计新的量子光子技术来创建更好的全息图
通过记录和重建包含单个光粒子的微弱光束,一项新技术为远程物体的全息成像打开了大门。来自渥太华大学、加拿大国家研究委员会(NRC)和伦敦
2023-07-11生活常识科学家们在光子芯片上迈向可扩展的量子模拟
科学家们在开发足够先进的计算机以模拟量子水平上复杂的自然现象方面迈出了重要的一步。虽然这些类型的模拟对于经典计算机来说太麻烦或完全
2023-06-30生活常识研究人员开发低温集成量子纠缠光源
中国科学院中国科学技术大学郭光灿院士和任喜峰教授团队基于自发四波混频实现低温量子光子源(SFWM)效果。结果发表在《Optica》上。量子光子
2023-06-29健康养生研究称碳表面上的水流受量子摩擦控制
水和碳形成量子偶:水在碳表面的流动受到一种被称为量子摩擦的不寻常现象的控制。发表在《自然纳米技术》上的一项新工作通过实验证明了液态
2023-06-25健康养生使用基于金刚石的量子传感器技术进行快速磁成像
通过量子传感实现的磁场显微成像可以测量物体的独特磁性指纹。这为材料测试或生物医学等各个领域的全新应用打开了大门。FraunhoferIAF开发
2023-06-21健康养生英特尔隧道坠落蓝队首次使用硅自旋量子位进行量子处理器
英特尔的第一款量子处理器只有12个量子比特,比IBM即将推出的火烈鸟芯片少了近一千倍。然而,Blue团队正在使用一种基于硅自旋量子位的不同
2023-06-17互联网检查矩阵中的故障团队找到利用原子缺陷量子能量的方法
自然界最有趣的部分往往是不完美。在量子物理学中尤其如此,在原子级的世界里,微小的缺陷会对粒子的行为和相互作用方式产生重大影响。正如
2023-06-17健康养生虚拟实验室为机器学习理解有前途的量子材料类别打开了可能性
著名的托马斯·爱迪生(ThomasEdison)尝试了数百种材料并失败了数千次,然后才发现碳化棉线在白炽灯泡中燃烧时间长且明亮。实验通常很耗时(
2023-06-15生活常识突破性实验成果开发的新量子工具
量子计算研究所(IQC)的研究人员在实验史上首次创造了一种装置,可以产生具有明确轨道角动量的扭曲中子。以前被认为是不可能的,这项突破性
2023-06-14教育知识三角晶格磁体中量子无序基态的观察
具有三角形晶格的磁性材料一直是众多研究的焦点,因为理论预测表明它们可以表现出自旋液态。这些是物质的量子相,呈现出有趣的特征,例如量
2023-05-26健康养生渐进式量子跃迁由量子发射器驱动的高速薄膜铌酸锂量子处理器
可扩展的光子量子计算架构需要光子处理设备。此类平台依赖于低损耗、高速、可重构电路和接近确定性的资源状态生成器。在现在发表在《科学进
2023-05-25生活常识使用与镧系元素原子相邻的核自旋来创建GreenbergerHorneZeilinger量子态
研究人员通过实验证明了一种新的量子信息存储协议,可用于创建Greenberger-Horne-Zeilinger(GHZ)量子态。人们对这些复杂的纠缠态非常感兴趣
2023-05-24生活常识
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