量子关键词检索结果

拥抱量子幽灵:本世纪最好的想法

Embracing quantum spookiness: Best ideas of the century

量子纠缠的奇怪原理让阿尔伯特·爱因斯坦感到困惑。然而,最终将量子怪异进行了终极测试,并接受了结果,结果证明这是一个革命性的想法

100 年来的量子怪异为当今的科技提供动力

100 Years of Quantum Weirdness Powers Today's Tech

Lesley Henton,德克萨斯 A&M 一百年前,量子力学是一种激进的理论,甚至连最聪明的人都感到困惑。如今,它是塑造我们生活的技术支柱,...

发现新的量子边界:自旋大小决定近藤效应的表现

New quantum boundary discovered: Spin size determines how the Kondo effect behaves

研究人员发现近藤效应随局部自旋尺寸的变化而变化,从而能够控制量子材料中的磁态。

破译量子系统的新方法

A new way to decipher quantum systems

CEA-Leti 开发用于中红外光子学的硅集成量子级联激光器

CEA-Leti Advances Silicon-Integrated Quantum Cascade Lasers for Mid-Infrared Photonics

科学家在量子物质内部发现了一个隐藏的开关

Scientists Found a Hidden Switch Inside Quantum Matter

当许多微小的自旋共同作用时,量子材料会以令人惊讶的方式表现出来,产生单个粒子中不存在的效应。在凝聚态物理学中,只有当许多量子粒子作为一个群体相互作用时,一些最令人惊讶的行为才会出现。单个量子自旋可以自行预测其行为,但是当它们影响一个[...]

这种量子材料打破了规则——并揭示了新物理

This Quantum Material Breaks the Rules – and Reveals New Physics

电子通常被描述为粒子,但在一种罕见的量子材料中,这种说法完全不成立。量子物理学表明,粒子的行为不像具有固定位置的固体。相反,它们的行为也像波浪,这意味着它们在空间中的确切位置无法确定。即便如此,在许多实际情况下,科学家 [...]

科学家表示,量子计算的重大突破并不像看上去的那样

Scientists Say a Major Quantum Computing Breakthrough Was Not What It Seemed

复制是科学的基石,但即使在自然科学中,复制结果的尝试也并不总是成功。量子计算有望让机器能够解决远远超出当今计算机的某些问题,但它面临着一个顽固的障碍:量子信息极其脆弱。提出的一个解决方案是拓扑量子计算,这是一种仍然假设的方法 [...]

超导突破:量子混沌中发现隐藏秩序

Superconductivity Breakthrough: Hidden Order Found Inside Quantum Chaos

科学家们发现了赝能隙内隐藏的磁序,使我们离工程高温超导体又近了一步。物理学家已经发现磁性与一种被称为赝能隙的不寻常物质状态之间的联系。这个相出现在一些量子材料中,其温度刚好高于它们成为超导体的温度。这一发现可能有助于科学家设计新的[...]

量子混沌中的隐藏秩序:赝能隙

Hidden order in quantum chaos: the pseudogap

研究人员将磁性与量子材料中的赝能隙相联系起来,增强了对超导性的理解并改进了材料设计。

世界纪录:未来量子计量的纳米膜

World Record: Nano Membrane for Future Quantum Metrology

这一量子突破可能会改变材料的制造方式

This Quantum Breakthrough Could Change How Materials Are Made

科学家们已经证明,只需触发内部量子波纹而不是用强光照射材料,就有可能改变材料。想象一下,只需用光照射材料就可以改变它的功能。这个想法可能听起来像是科幻小说中的东西,但它确实是[...]

科罗拉多矿业学院设立全美第一个量子系统工程学士学位

Colorado School of Mines establishes nation’s first quantum systems engineering bachelor’s degree

Mines 推出美国第一个量子系统工程学士学位课程,填补了关键的劳动力缺口,并为学生为未来的量子经济做好准备。

Mines 与 Elevate Quantum 合作,加速量子行业的未来

Partnering with Elevate Quantum, Mines accelerates the quantum industry's future

Mines 正在塑造发展量子产业所需的人才和基础设施,并支持其在西部山区的现实世界影响。

为今天和明天的量子工作培养劳动力

Building the workforce for today's—and tomorrow's—quantum jobs

Mines 正在为从事量子工作的学生提供工业学位,塑造科罗拉多州及其他地区量子科学的未来。

矿业学生探索阿贡国家实验室的尖端量子研究

Mines student explores cutting-edge quantum research at Argonne National Laboratory

了解矿业学院学生 Cece DiSibio 如何通过阿贡国家实验室的实践研究塑造量子信息科学的未来。

量子计算机的主要用途可能根本不需要它们

A leading use for quantum computers might not need them after all

理解在固氮(地球上生命得以存在的化学过程)中发挥关键作用的分子长期以来一直被认为是量子计算机的问题,但现在经典计算机可能已经解决了这个问题

如何最终掌握量子计算

How to finally get a grasp on quantum computing

量子专栏作家 Karmela Padavic-Callaghan 表示,如果你今年的新年决心是了解量子计算,不妨从一位 9 岁播客与该领域一些最伟大人物的谈话中得到启发