电荷关键词检索结果

光芯片电路可应用于量子计算

Chip Circuit for Light Could Be Applied to Quantum Computations

以最小的损耗传输和操纵最小的光单位光子的能力,在光通信以及使用光而不是电荷来存储和存储的量子计算机的设计中发挥着关键作用

光速被打破:等离子体物理学的前沿发现

Speed of light has been broken: Cutting-edge discovery in Plasma Physics

光速是恒定的,我们都知道这一点。真空中光速恒定是狭义和广义相对论的假设。除此之外,我们还可以利用电磁定律计算出真空中光速的确切数字,这个数字正好是 299,792 公里/秒。人们总是想知道,是否有可能打破光速,现在我们可以回答这个问题了。这项突破性的发现是由美国加利福尼亚州劳伦斯利弗莫尔国家实验室和美国纽约罗彻斯特大学的研究人员完成的。别误会,光有一个恒定的速度极限,但在某些条件下,单个光脉冲可以打破这个极限。研究人员也做了同样的事情。为了实现这一壮举,他们使用了等离子体,即物质的第四种状态。等离子体由离子气体组成。离子基本上是带有净电荷的粒子、原子或分子。等离子体的一个常见例子是闪电。但它也