光子关键词检索结果

RUSNANO集团与国立研究大学MIET启动集成光子学领域的教育项目

Группа «РОСНАНО» и НИУ МИЭТ запустили образовательный проект в области интегральной фотоники

该教育项目的第一批学生是 RUSNANO 集团最大的微电子企业的 15 名员工。

光速量子计算:光子学优势

Quantum Computing at Light Speed: The Photonics Advantage

光子学正在改变量子计算,提供更快、更安全的方法来应对复杂的计算挑战。通过利用光进行数据处理,光子量子计算超越了传统方法,特别是在密码学、人工智能和药物发现等领域。光子量子计算光子学与量子计算的结合正在重塑各个领域,具有重大影响。随着需求[...]

科学家破译双光子视觉

Scientists decipher two-photon vision

双光子视觉是一种新方法,对未来的眼科诊断具有巨大潜力。尽管它具有许多优点,但仍需要在关键领域进行改进。国际眼科研究中心 (ICTER) 的科学家通过改进这项技术并开辟眼科医学的新视角,向前迈出了一步。

机器学习发现单光子以加速量子通信

Machine learning spots single photons to accelerate quantum communication

机器学习正在开创安全通信的未来,迅速识别掌握量子技术关键的单光子。文章《机器学习发现单光子以加速量子通信》首次出现在《先进科学新闻》上。

微小极化子开启纳米光子学的新时代

Tiny Polaritons Unleash a New Era in Nanophotonics

将 2D 极化子与电检测系统相结合的新设备标志着纳米光子学的重大进步,提供卓越的光谱覆盖和信号清晰度。这个小型化平台可以通过改善光限制和检测能力来改变传感和成像应用。纳米光子学中的极化子动力学 极化子是电磁波与[...] 耦合时产生的独特激发

超级计算机为量子光子学的空前进步提供动力

Supercomputers Power Unprecedented Advances in Quantum Photonics

科学家们通过采用高性能计算以前所未有的规模分析量子探测器,彻底改变了量子光子学领域。他们的创新方法涉及实验数据的断层扫描重建,从而能够快速高效地表征光子探测器。这一发展有望大大增强量子研究,为量子计算的高级应用铺平道路 [...]

更高速度:3D 集成光子学如何加速计算

Next-Level Speed: How 3D Integrated Photonics Is Accelerating Computing

一种新的光子处理器利用光有效地解决了复杂的 NP 完全问题,为光学神经网络和量子计算的未来应用提供了更快的计算速度和可扩展性。随着技术的不断发展,传统电子计算机的局限性越来越明显,尤其是在解决高度复杂的计算问题时。NP 完全问题的难度呈指数级增长[...]

光速突破:光子内存计算的曙光

Light-Speed Breakthrough: The Dawn of Photonic In-Memory Computing

研究人员公布了一种新的光子内存计算方法,有望显著推动光学计算的发展。该技术利用磁光材料,实现了高速、低能耗和耐用的内存解决方案,适合与现有计算技术集成。光子内存计算全球电气工程师团队首次开发出一种新的光子内存计算方法 [...]

暗光子轻子衰变的搜索结果设法排除了新区域

Search results for dark photon leptonic decays manage to exclude new regions

暗光子是一种假想粒子,类似于光粒子(即光子),但与正常物质的相互作用较弱,这使得它们无法或很难用传统的实验方法探测到。这些粒子是暗物质的候选者,这意味着它们可能对占宇宙质量约 85% 的不可见和难以捉摸的物质形式有所贡献。

芯片上的光子学:量子创新的未来

Photonics on a Chip: The Future of Quantum Innovation

桑迪亚国家实验室和亚利桑那州立大学正在通过将光学系统小型化为芯片大小的集成微系统来增强量子技术。此次合作旨在利用先进的光子学进行量子计算和安全通信,量子合作组织资助的一项新计划突出了这一点。合作量子创新桑迪亚国家实验室和亚利桑那州立大学是两所领先的研究机构[...]

用于半导体、光子学、生命科学、扫描、测量、成像、对准应用的新型美国制造精密运动平台

New US-made Precision Motion Stages for Semiconductor, Photonics, Life Science, Scanning, Measuring, Imaging, Alignment Applications

高性能、长使用寿命,以及来自全球领先精密运动控制组织的全球支持

有效产生光子对的新方法芯片上

New method to generate photon pairs efficiently on a chip

薄膜铌酸锂是一种新兴的非线性集成光子学平台,非常适合量子应用。 通过自发参量下转换 (SPDC),它可以生成相关光子对,用于量子密钥分发、隐形传态和计算。

光子驱动的突破:面向未来的快速、安全、可持续的电信

Photon-Powered Breakthrough: Speedy, Secure, and Sustainable Telecom for the Future

一项新研究发现了可以揭示节能信息处理和复杂数据安全性的技术。马里兰大学的创新研究展示了一种利用光处理电信数据的设备,该设备通过量子通信实现了能源效率,并增强了对黑客的安全性。先进的信息处理技术使电信更加绿色,并为数百万人的数据安全提供了增强的保障[...]

中国推出用于未来超级计算机的硅光子芯片

Китай представил кремниево-фотонный чип для суперкомпьютеров будущего

人工智能正在等待技术竞赛的新阶段。

大爆炸余辉中没有幽灵般的暗光子的迹象

No sign of ghostly dark photons in afterglow of Big Bang

对宇宙数据的细致分析探索了暗物质的新概念

光子对抗黑客:量子迷宫在纽约的沥青下展开

Фотоны против хакеров: под асфальтом Нью-Йорка развернулся квантовый лабиринт

GothamQ 平台 - 34 公里的电线和光速数据保护。

光子芯片的新进展将解锁一个行业

A new advancement in photonic chips set to unlock an industry

来自 ARC 变革性元光学系统卓越中心 TMOS 的研究人员开发出了一种新的片上光源工程方法,这种方法可能导致光子芯片在消费电子产品中得到广泛采用。

超级光子上的“印记”

'imprint' on a super photon