相干关键词检索结果

研究人员获得了混合量子网络节点的相干控制

Researchers attain coherent control of a hybrid quantum network node

量子技术利用量子机械现象,有可能在某些优化和计算任务中优于其经典对应物。这些技术包括所谓的量子网络,这些网络旨在使用互连节点之间传输信息,并使用诸如纠缠和叠加等量子现象在IT之间进行处理。

研究人员在双量子点系统中实现可调相干粒子捕获

Researchers achieve tunable coherent population trapping in a double quantum dot system

一个研究小组在半导体双量子点 (DQD) 系统中实现了相干粒子捕获 (CPT)。

IEEE关于人工智能的交易,第6卷,第4期,2025年4月

IEEE Transactions on Artificial Intelligence, Volume 6, Issue 4, April 2025

1)通过异常控制和数据相干要求一致的反事实解释:Maria Movin,Federico Siciliano,Rui Ferreira,Fabrizio Silvestri,Gabriele tolomeipages,Gabriele tolomeipages:794-8042) Desai, Marimuthu PalaniswamiPages: 805 - 8153) Generation With Nuanced Changes: Continuous Image-to-Image Translation With Adversarial PreferencesAuthor(s): Yi

户外市场AI获得了470万美元,以通过AI驱动的情报彻底改变商业保险

Post-RAG Evolution: AI’s Journey from Information Retrieval to Real-Time Reasoning

多年来,搜索引擎和数据库依赖基本的关键字匹配,通常会导致分散和上下文占有结果。引入生成AI和检索增强生成(RAG)的出现已经改变了传统信息检索,使AI能够从广泛来源中提取相关数据并产生结构化的相干响应。这种发展提高了准确性,降低了[…]后抹布后的演变:AI从信息检索到实时推理的旅程首先出现在Unite.ai上。

新技术“筛选”来自太空的信号以检测神秘的快速射电爆发

New tech ‘sifts’ signals from space to detect mysterious fast radio bursts

澳大利亚开发的新技术将帮助天文学家寻找被称为“快速射电暴”的宇宙信号的来源——自近 20 年前发现以来,这个谜团一直存在。Commensal Realtime ASKAP 快速瞬态相干 (CRACO) 升级是 CSIRO 的澳大利亚平方公里阵列探路者 (ASKAP) 射电望远镜的新增功能。“一旦 […]

实时监测痕量气体的新方法

New approach to monitor trace gases in real-time

研究人员开发出了一种新方法,可以在几秒钟内识别出浓度极低的气体。该技术可用于高灵敏度的实时传感器,用于环境监测和医学呼吸分析。这种方法称为相干控制石英增强光声光谱,可以在短短 3 秒内捕获完整的甲烷光谱,而现有方法需要 [...]

利用新技术在几秒钟内检测出危险气体

Detect Dangerous Gases in Seconds With New Technology

一种称为相干控制石英增强光声光谱的突破性方法已被开发出来,可以快速检测和识别极低浓度的气体。这项新技术在环境监测、早期癌症检测和化学过程安全方面具有广阔的应用前景,它能够在短短几秒钟内完成全面的气体分析,而这一过程传统上需要更长的时间。增强 [...]

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 [...]

A. Vecchio 等人在 3-13 MHz 频率范围内观测到的时间分辨 III 型太阳射电爆发

Temporally resolved Type III solar radio bursts in the frequency range 3-13 MHz by A. Vecchio et al.

III 型射电暴是太阳产生的最常见的相干射电辐射。它们的特点是随时间快速向低频漂移,是太阳耀斑期间产生的高能电子的间接特征,这些电子通过日冕等离子体和行星际介质传播。III 型暴在大约 ∼500 MHz 的广泛频率范围内被观测到 [...]

量子点突破使红外激光器价格实惠且可扩展

Quantum Dot Breakthrough Makes Infrared Lasers Affordable and Scalable

研究人员开发了一种新的激光技术,利用硫化铅的大胶体量子点在扩展的短波红外范围内发射相干光。这项创新有望提供更便宜、可扩展的激光解决方案,与硅 CMOS 平台兼容,覆盖更宽的波长范围而不改变化学成分,并且无需昂贵的飞秒激光放大器。[...]

突破光学极限:超表面在单个设备中实现近乎无限的光控制

Pushing Optical Limits: Metasurfaces Achieve Near Infinite Light Control in a Single Device

最近的一篇论文探讨了使用单个超表面多路复用无限功能,利用相干波干涉。随着光学科学和应用的进步,对多功能光学设备的需求日益增长,这些设备能够将尽可能多的波控制功能集成到一个超紧凑的系统中。然而,由传统电介质制成的光学设备依赖于 [...]

看不见也看不见:加州大学洛杉矶分校的单向成像突破

See Without Being Seen: UCLA’s Unidirectional Imaging Breakthrough

UCLA 的新型单向成像技术能够在单方向上形成图像,从而防止反向捕获图像。这项新技术在部分相干光下有效运行,通过提供选择性高质量成像,在光通信和视觉信息处理方面取得了重大进展。单向成像传统成像系统是双向的——这意味着如果我能看到[...]

黄金标准:研究人员使用金纳米粒子增强心脏病学成像

The gold standard: Researchers enhance cardiology imaging by using gold nanoparticles

渥太华大学的研究人员在心脏病诊断方面取得了突破。他们开发了一种新型造影剂,用于一种名为血管内光学相干断层扫描 (IV-OCT) 的医学成像技术。这种由金超团簇 (AuSC) 制成的新药剂可以提高医生诊断心脏病的能力。

利用拉曼光谱法,分子“指纹识别”速度提高 100 倍

Molecular “Fingerprinting” Now 100 Times Faster With Raman Spectroscopy

东京大学的研究人员已将拉曼光谱的测量率提高了 100 倍,推动了其在生物医学诊断和材料分析中的应用。这项创新是通过结合相干拉曼光谱、专门设计的超短脉冲激光和时间拉伸技术实现的,为高通量、无标记化学成像提供了新的可能性。突破 [...]

科学家深入了解导致量子计算错误的材料缺陷

Scientists gain insight into the material defects that cause errors in quantum computing

由艾姆斯国家实验室的科学家 Lin Zhou 领导的一组研究人员在理解表面氧化物在提高量子计算电路性能方面的作用方面取得了重要进展。表面氧化物是量子电路中退相干或量子特性丧失的主要原因。

发现物质的非凡新阶段:剑桥 2D Marvel 冻结时间

Extraordinary New Phase of Matter Discovered: Freezing Time With Cambridge’s 2D Marvel

剑桥大学的一个团队制作了一种新型二维 Bose 玻璃,这是一种物质相,其中所有粒子都固定在原位,可以永久保存复杂的图案。这一发现有望在量子计算方面取得突破,包括提高数据稳定性和减少退相干。剑桥卡文迪什实验室的物理学家创造了第一个 [...]

事实上,机器人牙医可能是一个好主意

A Robot Dentist Might Be a Good Idea, Actually

说实话:当我第一次听到这个关于自动机器人牙医的宣传时,我当时想:“好吧,我要和这些人谈谈,然后写一篇文章,因为这个东西除了恐怖之外不可能有其他的。”然后他们给我发了一些视频,这些视频确实很恐怖,就像看着高速钻头拔掉大部分牙齿一样。但从根本上讲,这与机器人技术关系不大,因为不管怎样,钻牙都很糟糕。所以我们真正应该问的问题是:我们如何才能让牙科手术尽可能快速、安全,以最大限度地减少固有的恐怖性?令人惊讶的是,答案可能是这家名为 Perceptive 的初创公司推出的机器人。Perceptive 今天宣布了两项新技术,我非常希望这两项技术能让每个人在未来的牙科治疗体验更好。虽然我们很容易将注意力集中

量子谜题解决了吗?固态氖量子比特如何永远改变计算

Quantum Riddle Solved? How Solid Neon Qubits Could Change Computing Forever

最近的研究推动了电子-固体氖量子比特的发展,揭示了通过延长量子比特相干时间和优化其设计来改进量子计算的关键见解……