n最近几十年,我们更深入的量子系统地位使我们进入了控制,进行和工程的时代。用于捕获,激光冷却和操纵超低原子,离子和分子的技术已为原子和分子系统开发。此外,还创建了具有各种能级结构的人造原子,尺寸从几个原子到介质尺度。介质人工原子的主要例子是一个超导量子,其核心是约瑟夫森连接。直觉上,Jo Sephson结的功能充当非线性电感器,创建了一个无谐的能量景观,其中最低量化的能级形成量子。超导码头的中渗透性质促进了其在商业基板上的光刻制造,类似于定义Inte Grated电路的定义方式。制造中的这种灵活性提供了巨大的设计,允许量子信息
在过去四十年中,计量学中基于自然界基本量子特性的标准趋势日益明显。直到 1960 年,现在的国际单位制 (SI) 中的所有单位都是基于精心构建的人工制品和经典物理学 (1)。量子物理学于 1960 年首次进入 SI,当时米的定义基于 Kr 原子跃迁产生的辐射波长。基于约瑟夫森效应的电压标准于 1972 年首次采用,并于 1990 年得到改进,基于量子霍尔效应的电阻标准于 1990 年采用 (2.3)。对于电容,现有的最佳标准被称为“可计算电容器”,它依赖于多个电极的特殊排列,使得电容
在过去四十年中,计量学中基于自然界基本量子特性的标准趋势日益明显。直到 1960 年,现在的国际单位制 (SI) 中的所有单位都是基于精心构建的人工制品和经典物理学 (1)。量子物理学于 1960 年首次进入 SI,当时米的定义基于 Kr 原子跃迁产生的辐射波长。基于约瑟夫森效应的电压标准于 1972 年首次采用,并于 1990 年得到改进,基于量子霍尔效应的电阻标准于 1990 年采用 (2.3)。对于电容,现有的最佳标准被称为“可计算电容器”,它依赖于多个电极的特殊排列,使得电容