量子技术关键词检索结果

“重型”电子持有新型量子计算机的钥匙

“Heavy” Electrons Hold the Key to a New Type of Quantum Computer

发现Planckian时间限制为量子技术提供了新的机会。一个在日本的研究人员的合作团队已经确定了“沉重的费米子” - 有效质量大大增加的电子,显示了由普朗克时代控制的量子纠缠,这是量子力学的基本时间单位。这一突破表明,在固态材料中使用这些效果的新可能性[...]

轻度控制的简单转变可以革新量子计算

A Simple Shift in Light Control Could Revolutionize Quantum Computing

科学家发现了一种巧妙的新方法来控制量子点发出的光 - 可以释放单个光子的微小晶体。从超安全通信系统到探索量子物理学奇怪基础的实验,进步可能会导致更快,更便宜,更实用的量子技术。单光子源量子的挑战[...]

科学家计划在多学科研究中创建生物学量子

Scientists program cells to create biological qubit in multidisciplinary research

乍一看,生物学和量子技术似乎不兼容。生活系统在充满恒定运动的温暖,嘈杂的环境中运行,而量子技术通常需要极端的隔离和接近绝对零的温度才能运行。

科学家发现革命性的新材料类:“ Intercrystals”

Scientists Discover Revolutionary New Class of Materials: “Intercrystals”

“间晶”可以为更绿色的电子设备和下一代量子技术铺平道路。罗格斯大学新不伦瑞克省的科学家已经确定了一种称为InterCrystals的新型材料,这些材料表现出异常的电子行为,可能有助于塑造未来的技术。根据研究小组的说法,晶层表明了以前未观察到的电子特性,打开了进步的大门[...]

团队评估对同行评审过程的作者身份隐瞒的可靠性

Topological spin textures: Scientists use micro-structured materials to control light propagation

拓扑自旋纹理,与颗粒的内在角动量相关的空间组织模式,已被证明对旋转三位型和量子技术的开发非常有利。这些纹理中研究最多的一种是天空纹理,它们是二维且稳定的旋转方向模式。最近,《天空纹理的研究》在光学和光子学领域引起了极大的关注,揭示了新颖的物理特性和有希望的潜在应用。

我们已经检测到一个前所未有的速度

We have detected a single electron with unprecedented speed

单电子的一种极为精确的检测方法,该方法以一秒钟的分辨率将粒子固定在粒子上,可能为将来的量子技术提供一个有价值的构建块

研究人员用扭曲的2D材料克服了单个光子检测中的长期瓶颈

Researchers overcome long-standing bottleneck in single photon detection with twisted 2D materials

在红外范围内检测单个光子(构成电磁辐射的最小能量数据包)的能力已成为众多领域的紧迫需求,从医学成像和天体物理学到新兴的量子技术。例如,在观测天文学中,遥远的天体的光可能非常微弱,需要在中红外的特殊灵敏度。

第一个直接图像揭示了量子材料中的原子热振动

First direct images reveal atomic thermal vibrations in quantum materials

研究的研究人员研究了影响下一代电子和量子设备的原子尺度现象,已捕获了原子热振动的第一个显微镜图像,揭示了一种新型运动,可以重塑量子技术和超层素电子学的设计。

新技术使用扭曲的光揭示隐藏的图像

New Tech Uses Twisted Light to Reveal Hidden Images

想象一下一个薄薄的芯片,看起来什么都没有 - 直到您在上面闪闪发光。科学家已经开发了一个元图,可以根据光的极化隐藏和揭示两个完全不同的图像。使用精心布置的纳米结构,这项技术不仅欺骗了眼睛,还可以打开下一代加密,生物传感和量子技术的门。来自[...]

世界的第一个混合芯片结合了电子,光子学和量子功率

World’s First Hybrid Chip Combines Electronics, Photonics, and Quantum Power

一个跨学科的学术团队成功地将量子光源和控制电子设备整合到了单个硅芯片上。在量子技术的重大进步中,波士顿大学,加州大学伯克利分校和西北大学的研究人员开发了第一个整合电子,光子和量子组件的芯片。他们在自然电子中发表的发现描述了一个系统[...]

科学家在一种设备中用电子和光构建第一个量子芯片

Scientists build first quantum chip with electronics and light in one device

在使量子技术更加实用和可扩展的主要步骤中,波士顿大学,加州大学伯克利分校和西北大学的科学家创造了世界上第一个结合了电子,光子学(基于光子技术)和量子系统的芯片。在自然电子产品上发表的这一突破表明,有可能使用相同的制造过程来建立复杂的量子芯片。

量子突破:物理学家发现违反磁性规范

Quantum Breakthrough: Physicists Discover “Lonely” Spinon That Defies Magnetic Norms

一个新的发现揭示了一个神秘的量子旋转激发(一种孤立的旋转)如何单独存在,这暗示了量子技术的进步。华沙大学和不列颠哥伦比亚大学物理学学院的科学家已经确定了一种在磁系统中形成的“孤儿”的方法。这个[...]

时钟的量子网络打开了探测量子理论和弯曲时空交织的门

Quantum networks of clocks open the door to probe how quantum theory and curved space-time intertwine

量子网络正在全球范围内迅速发展。这是一种关键的量子技术,它将启用全球量子互联网:大规模部署安全通信并在全球连接量子计算机的能力。意识到这种视野的竞赛在地球和太空中都如火如荼。

控制旋转QUBIT的绝对零零量子量子量量子计算机的游戏更换器

Control of spin qubits at near absolute zero a game changer for quantum computers

高级量子技术需要在绝对零接近的低温温度下运行的集成控制系统。悉尼大学的大卫·赖利(David Reilly)教授及其同事在自然界中占据了一个控制平台,该平台将允许量子技术的规模构建有用的机器。该平台也可以用于数据中心和其他高级电子产品。

2D材料中的接近完美缺陷可以用作量子位

Near-perfect defects in 2D material could serve as quantum bits

世界各地的科学家正在努力使量子技术大规模可行,这项成就需要一种可靠的方式来产生Qubits或量子位,这是量子计算中信息的基本单位。

科学家在钻石中实现量子缺陷的精确激活

Scientists achieve precision activation of quantum defects in diamond

由牛津大学,剑桥和曼彻斯特大学的研究人员领导的一项新研究取得了量子材料的重大进步,开发了一种精确设计钻石中的单量子缺陷的方法,这是迈向可扩展量子技术的重要步骤。结果已发表在《自然通讯》杂志上。

ALCL偶极力矩的数十年神秘

Decades-old mystery of AlCl dipole moment resolved

研究天体物理学和量子技术进步的铺装方式

量子速度黑客:额外的量子斜线砍伐时间而不会失去精度

Quantum Speed Hack: Extra Qubits Slash Measurement Time Without Losing Precision

量子科学家通过设计一种方法来加快测量方法而不会失去准确性,这是量子技术的关键障碍,从而解决了一个长期存在的问题。通过巧妙地添加额外的Qubit,他们将“空间”交换为时间,在不破坏脆弱的量子系统的情况下收集更多信息。这种创新的方法涉及几所主要大学的顶级研究人员,可以[...]