量子技术关键词检索结果

在纳米级设计量子纠缠

Engineering quantum entanglement at the nanoscale

研究人员开发了一种紧凑、节能的方法,利用范德华材料生成光子对,推动了量子技术的应用。文章《纳米级量子纠缠工程》首次出现在《科学探究者》上。

科学与技术聚焦:量子传感器

Science & Tech Spotlight: Quantum Sensors

为什么这很重要精确的测量可以支持医学、国防和研究领域的重大改进。量子传感器有可能以前所未有的精度进行各种测量。关键要点量子传感器是量子技术最成熟的形式,但一些传感器需要进一步提高可靠性和成本效益。该领域面临着多项挑战,包括技术转让障碍、劳动力少、关键部件供应不足。政策制定者可以考虑如何支持这项技术并解决担忧,例如对手可能使用传感器来检测隐形技术。技术是什么?量子传感器的测量极其精确且用途广泛。它们可以测量时间、温度、距离、重力、电磁场等。它们在政府、工业、医疗保健和科学领域有着广泛的应用。例如,量子传感器可以在没有 GPS 的情况下扩展导航。它是如何工作的?与其他形式的量子技术一样,量子传感器

科学家在普通光中发现量子惊喜

Scientists Found a Quantum Surprise in Ordinary Light

科学家揭示了经典光场中的量子相干性,挑战了传统物理学的界限。通过先进的技术,他们分离了表现出量子干涉的子系统,为可扩展的量子技术和对多体系统的新见解铺平了道路。 连接经典物理学和量子物理学 理解经典物理学和量子物理学之间的界限长期以来一直是 [...]

受“薛定谔的猫”思想实验启发的量子比特可能会在 2030 年迎来强大的量子计算机

Qubits inspired by 'Schrödinger's cat' thought experiment could usher in powerful quantum computers by 2030

量子技术公司 Alice & Bob 概述了其到 2030 年实现量子计算的计划,但这一目标有多现实?

数学的葡萄:量子突破结出硕果

Grapes of math: Quantum breakthrough bears fruit

麦考瑞大学的研究人员已经证明了普通超市葡萄如何增强量子传感器的性能,从而有可能带来更高效的量子技术。这项研究于 2024 年 12 月 20 日发表在《物理评论应用》上,表明成对的葡萄可以产生强大的局部磁场微波热点,用于量子传感应用——[…] 文章《数学葡萄:量子突破结出硕果》首次出现在《科学探究者》上。

爱因斯坦遇见牛顿:科学家展示波粒二象性的新面貌

Einstein Meets Newton: Scientists Demonstrate New Aspect of Wave-Particle Duality

林雪平大学的实验证实了量子力学和信息论之间的关键理论联系,突出了量子技术和安全通信的未来影响。林雪平大学的研究人员及其合作者成功地证实了一个十年前的理论,该理论将互补原理(量子力学的一个基本概念)与信息论联系起来。他们的研究发表在《科学进展》杂志上,[...]

从小众创新到全球强国:欧盟量子战略

From niche innovations to global powerhouse: An EU quantum strategy

量子技术正在改变全球经济和安全格局,欧盟可以从中获益良多。但如果不采取果断行动解决资金缺口和协调挑战,其领导潜力可能仍未实现。

推进光控制:光电子学中超表面的新机遇

Advancing light control: New opportunities for metasurfaces in optoelectronics

一份关于将超表面(纳米结构的薄平面阵列)集成到光电设备中的进展的全球综述强调了它们在改变发光二极管 (LED)、激光器、光调制器和光电探测器等技术方面的潜力。这一进展可以为增强现实和虚拟现实 (AR/VR)、光通信、热管理、太阳能和量子技术等行业的突破铺平道路。

科学家在宏观振荡器中实现集体量子行为

Scientists achieve collective quantum behavior in macroscopic oscillators

量子技术正在彻底改变我们对宇宙的理解。一种新兴技术是宏观机械振荡器,这种设备对于石英表、手机和电信中使用的激光器至关重要。在量子领域,宏观振荡器可以为量子计算提供超灵敏的传感器和组件,为各个行业的创新开辟新的可能性。

观察自发下转换源中产生的多光子脉冲之间的增益诱导群延迟

Observing gain-induced group delay between multiphoton pulses generated in a spontaneous down-conversion source

自发参量下转换 (SPDC) 和自发四波混频是强大的非线性光学过程,可以产生具有独特量子特性的多光子光束。这些过程可用于创建各种量子技术,包括利用量子力学效应的计算机处理器和传感器。

量子飞跃:光与声纠缠的创新突破

Quantum Leap: Innovative Breakthrough in Entangling Light and Sound

马克斯普朗克研究所的科学家开发了一种新的量子纠缠方法,利用布里渊散射将光子与声子连接起来,从而增强稳定性并在更高的温度下运行。量子纠缠对于许多尖端量子技术至关重要,包括安全量子通信和量子计算。马克斯普朗克光科学研究所 (MPL) 的研究人员开发了一种 [...]

量子隧穿技术取得突破:以色列理工学院科学家精确移动原子

Quantum Tunneling Breakthrough: Technion Scientists Move Atoms With Precision

在以色列理工学院物理学院的一项开创性实验中,研究人员使用光镊展示了通过量子隧穿实现原子转移。这种新方法巧妙地避免了将原子困在中间镊子中,代表了向创新量子技术迈出的显著一步。光镊中的量子隧穿以色列理工学院的一项新实验[...]

三思而后行:和平、安全与第二次量子革命

Look before we leap: peace, security and the second quantum revolution

新一代量子技术有望改变军事能力等。它具有深远的安全影响,需要协调治理响应。

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。

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[...]

钻石与蓝宝石融合可能是下一个重大量子事件

Diamond fused to sapphire might be the next big quantum thing

科学家们将钻石与蓝宝石融合在一起。以及硅、锂和其他一些材料。这种化学上困难的壮举不适用于珠宝——相反,它可能是下一代量子技术的一部分。研究人员在《自然通讯》杂志上发表了他们的研究成果。钻石由碳原子组成,碳原子排列成高度规则的晶体[…]

哈代悖论终于得到证实:里程碑式实验动摇了局部现实主义

Hardy’s Paradox Finally Confirmed: Landmark Experiment Shakes Local Realism

中国研究人员首次实现了对哈代悖论的无漏洞测试,为量子非局域性提供了令人信服的证据,并推动了量子技术的发展。中国科学院中国科学技术大学潘建伟教授、张强教授和陈凯教授领导的研究小组与陈 [...]

感谢斯诺登:中国如何成为量子通信领域的领导者

Благодаря Сноудену: как Китай стал лидером квантовых коммуникаций

一份新报告揭示了量子技术的全球力量平衡。