根據(jù)中新網(wǎng)3月12日的報(bào)道,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團(tuán)隊(duì)在量子糾纏網(wǎng)絡(luò)的研究中取得重要進(jìn)展——首次實(shí)驗(yàn)演示糾纏交換過(guò)程的自檢驗(yàn)。
2019-03-13 09:49:38858 中國(guó)在量子計(jì)算領(lǐng)域再次取得里程碑式突破!中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉團(tuán)隊(duì)在國(guó)際上首次實(shí)現(xiàn)18個(gè)光量子比特的糾纏,刷新了所有物理體系中最大糾纏態(tài)制備的世界紀(jì)錄。該成果應(yīng)用價(jià)值極大,表明我國(guó)繼續(xù)在國(guó)際上引領(lǐng)多體糾纏的研究。
2018-07-03 10:35:147805 量子效率光譜是CMOS圖像傳感器的關(guān)鍵參數(shù)之一,可以反映CMOS圖像傳感器對(duì)不同波長(zhǎng)下的感光能力,進(jìn)而影響圖像的成像質(zhì)量。
2023-09-04 09:51:34689 傳感器是指能感受規(guī)定的被測(cè)量,并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用輸出信號(hào)的器件或裝置。 我國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB7665-2005)對(duì)傳感器的定義是:“能感受被測(cè)量并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用輸出信號(hào)的器件或裝置
2018-11-08 15:32:07
淺談變送器與傳感器區(qū)別及聯(lián)系 傳感器是能夠受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用輸出信號(hào)的器件或裝置的總稱,通常由敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成。當(dāng)傳感器的輸出為規(guī)定
2010-03-23 14:39:17
無(wú)線傳感器和傳感器網(wǎng)絡(luò),是具有非常廣泛的市場(chǎng)前景,將會(huì)給人類的生活和生產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域帶來(lái)深遠(yuǎn)影響的新技術(shù)。美國(guó)的《技術(shù)評(píng)論》雜志在論述未來(lái)新興十大技術(shù)時(shí),更是將無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)列為第一項(xiàng)未來(lái)新興技術(shù)
2018-11-05 16:04:53
要做到目視千里,耳聽(tīng)八方是人類長(zhǎng)久的夢(mèng)想,現(xiàn)代衛(wèi)星技術(shù)的出現(xiàn)雖然使人們離這目標(biāo)又進(jìn)了一步,但衛(wèi)星高高在上,洞察全局在行,明察細(xì)微就不管用 了。這個(gè)時(shí)候,本文的主角—無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)就排上用場(chǎng)了。將
2018-10-24 11:41:41
溫度是一個(gè)基本的物理量,自然界中的一切過(guò)程無(wú)不與溫度密切相關(guān)。溫度傳感器是最早開(kāi)發(fā),應(yīng)用最廣的一類傳感器。溫度傳感器的市場(chǎng)份額大大超過(guò)了其他的傳感器。從17世紀(jì)初人們開(kāi)始利用溫度進(jìn)行測(cè)量。在半導(dǎo)體
2018-11-01 14:50:15
淺談熱釋電紅外線傳感器RE200B的應(yīng)用
2012-08-14 22:27:17
淺談熱釋電紅外線傳感器RE200B的應(yīng)用
2012-08-16 16:12:14
淺談熱釋電紅外線傳感器RE200B的應(yīng)用(免費(fèi)下載)
2012-08-20 22:34:43
具有一些特殊的性質(zhì),如疊加和糾纏,使得量子計(jì)算機(jī)能夠在某些情況下比傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)更高效地解決某些問(wèn)題。
量子計(jì)算機(jī)的一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域是密碼學(xué)。傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)在破解當(dāng)前常用的加密算法時(shí)需要耗費(fèi)巨大的時(shí)間,而量子
2024-03-13 18:18:29
1.2量子霍爾傳感器型號(hào)分別為:P2A、P3A、P15A,有SM和TS封裝方式。1.3量子霍爾傳感器利用分子束外延技術(shù)制造薄膜晶片以及量子阱霍爾效應(yīng)(QWHE)制造,基于AlGaAs-InGaAs/GaAs異質(zhì)結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生三角形量子阱,包含一個(gè)量子阱將偏置電流的電子限制在二維電子氣體,由此電子通過(guò)檢測(cè)到.
2022-03-02 07:30:01
中的處理器(CPU)就是由許多邏輯門(mén)電路組成的。
量子計(jì)算機(jī)與電子計(jì)算機(jī)最大的區(qū)別在于它們使用量子比特(qubit)而不是電子比特(bit)來(lái)表示信息。在量子計(jì)算機(jī)中,使用量子門(mén)來(lái)執(zhí)行操作。量子門(mén)類似電子
2024-03-13 17:19:18
欣喜收到《量子計(jì)算機(jī)——重構(gòu)未來(lái)》一書(shū),感謝電子發(fā)燒友論壇提供了一個(gè)讓我了解量子計(jì)算機(jī)的機(jī)會(huì)!
自己對(duì)電子計(jì)算機(jī)有點(diǎn)了解,但對(duì)量子計(jì)算機(jī)真是一無(wú)所知,只是聽(tīng)說(shuō)過(guò)量子糾纏、超快的運(yùn)算速度等等,越發(fā)
2024-03-05 17:37:23
計(jì)算的基本原理,利用了量子的疊加態(tài)的特性。然后量子計(jì)算如何實(shí)現(xiàn)信息的傳遞呢,使用了量子糾纏的特性。書(shū)中2.1.4章節(jié)進(jìn)行了介紹,書(shū)中舉得手勢(shì)的例子也比較有意思比較好懂。 通過(guò)以上可以大概了解了,量子
2024-03-11 12:50:10
,通過(guò)對(duì)光子比特進(jìn)行緩存,可大幅提升糾纏連接效率。為滿足遠(yuǎn)距離量子中繼的實(shí)際需求,量子存儲(chǔ)器需要對(duì)單量子態(tài)進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間存儲(chǔ)且具備高讀出效率?! 〗陙?lái),量子存儲(chǔ)的實(shí)驗(yàn)研究進(jìn)展很快,但到目前為止,還沒(méi)有一
2016-06-03 18:14:38
ATK-IMU901 角度傳感器
2023-03-28 13:06:19
什么是傳感器?傳感器的工作原理是什么?傳感器有哪些特性?傳感器的設(shè)計(jì)要點(diǎn)有哪些?
2021-05-12 06:10:14
什么是力傳感器?力傳感器主要由哪幾個(gè)部分組成?力傳感器主要分為哪幾類?如何提高力傳感器的精度?力傳感器在汽車安全性能試驗(yàn)中的應(yīng)用有哪些?
2021-07-28 07:01:39
什么是指甲傳感器?指甲傳感器有什么作用?
2021-07-13 07:16:53
商業(yè)硅霍爾傳感器與量子阱霍爾傳感器生成的區(qū)別在哪?
2022-02-22 08:03:43
,淺談一下數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化傳感器的特點(diǎn),供大家選型時(shí)參考。 一、應(yīng)用數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化溫度傳感器實(shí)現(xiàn)電纜溝在線監(jiān)測(cè)
2019-06-25 07:31:52
、防盜防火報(bào)警等。PIR傳感器可用于以下用途:控制走廊光或其他任何不需要持續(xù)發(fā)光的區(qū)域從而節(jié)約用電:通過(guò)監(jiān)測(cè)PIR傳感器內(nèi)兩個(gè)感應(yīng)區(qū)域之間的差分輸出來(lái)指導(dǎo)感應(yīng)。紅外傳感器分為熱型和量子型兩類,熱型紅外傳感器
2019-03-19 09:00:13
車用傳感器是汽車計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的輸入裝置,它把汽車運(yùn)行中各種工況信息,如車速、各種介質(zhì)的溫度、發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)工況等,轉(zhuǎn)化成電信號(hào)輸給計(jì)算機(jī),以便發(fā)動(dòng)機(jī)處于最佳工作狀態(tài)。車用傳感器很多,判斷傳感器出現(xiàn)
2020-06-28 16:14:23
隨著納米技術(shù)和生物傳感器交叉融合的發(fā)展,越來(lái)越多的新型納米生物傳感器涌現(xiàn)出來(lái),如量子點(diǎn)、DNA、寡核苷配體等納米生物傳感器。
2020-04-21 06:27:50
講述量子傳感器的的制作工藝和性能參數(shù),目前的應(yīng)用的應(yīng)用前景和未來(lái)的應(yīng)用。區(qū)別于市面上的硅基霍爾傳感器
2022-02-21 22:22:25
淺談變送器與傳感器區(qū)別及聯(lián)系
傳感器是能夠受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用輸出信號(hào)的器件或裝置的總稱,通常
2010-01-28 09:45:12668 什么是量子通信
量子通信(Quantum Teleportation)是指利用量子糾纏效應(yīng)進(jìn)行信息傳遞的一種新型的通訊方式。
2010-03-06 16:05:3710284 量子糾纏是指粒子在由兩個(gè)或兩個(gè)以上粒子組成系統(tǒng)中相互影響的現(xiàn)象,這種影響不受距離的限制,即使兩個(gè)粒子分隔在直徑達(dá)10萬(wàn)光年的銀河系兩端,一個(gè)粒子的變化仍會(huì)瞬間影響另外一個(gè)粒子。像光子、電子一類的微觀粒子,或者像分子、巴克明斯特富勒烯、甚至像小鉆石一類的介觀粒子,都可以觀察到量子糾纏現(xiàn)象。
2014-05-09 09:41:3410427 中國(guó)率先實(shí)現(xiàn)了“千公里級(jí)”的星地雙向量子糾纏分發(fā),打破了此前國(guó)際上保持多年的“百公里級(jí)”紀(jì)錄,回答了愛(ài)因斯坦關(guān)于量子力學(xué)的“百年之問(wèn)”。
2017-06-19 15:17:104359 所謂量子通信是指利用量子糾纏效應(yīng)進(jìn)行信息傳遞的一種新型的通訊方式。量子糾纏是兩個(gè)量子形成的疊加態(tài)。一對(duì)具有量子糾纏態(tài)的粒子,即使相隔極遠(yuǎn),當(dāng)其中一個(gè)狀態(tài)改變時(shí),另一個(gè)狀態(tài)也會(huì)即刻發(fā)生相應(yīng)改變。
2017-10-27 14:28:4429088 和方法來(lái)解決量子態(tài)的控制問(wèn)題從而產(chǎn)生了量子控制論 。
量子控制論是以研究微觀世界系統(tǒng)量子態(tài)的控制問(wèn)題的學(xué)科,量子傳感器即可用于解決量子控制中的檢測(cè)問(wèn)題 。
2018-02-06 14:41:5711769 兩個(gè)科研團(tuán)隊(duì)在 26 日出版的《自然》雜志上撰文指出,他們分別讓僅為蜘蛛絲直徑幾倍的成對(duì)振動(dòng)鋁片、寬度可伸縮硅制梁發(fā)生了糾纏,將量子糾纏擴(kuò)展到肉眼可見(jiàn)的領(lǐng)域,且糾纏時(shí)間更長(zhǎng),向構(gòu)建量子互聯(lián)網(wǎng)又邁出了一步。
2018-04-29 17:36:425958 量子網(wǎng)絡(luò)將能按需產(chǎn)生任何兩個(gè)用戶之間的糾纏,這將涉及通過(guò)光纖網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星鏈路發(fā)送光子。不過(guò),將相隔很遠(yuǎn)的用戶連接起來(lái)需要一種能擴(kuò)展糾纏范圍的技術(shù)——能沿著中間點(diǎn)在用戶間轉(zhuǎn)送。
2018-06-06 16:32:096027 但是,包含可信任節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)只能算是局部量子網(wǎng)絡(luò)。在這樣的網(wǎng)絡(luò)中,量子物理發(fā)揮的作用只局限于節(jié)點(diǎn)如何生成密鑰;后續(xù)信息的加密和傳輸仍然完全采用經(jīng)典方式。真正的量子網(wǎng)絡(luò)不需要引入易受攻擊的可信任節(jié)點(diǎn),也能利用量子糾纏和量子隱形傳態(tài)遠(yuǎn)距離傳輸量子信息。
2018-06-20 15:37:225915 然而這種現(xiàn)象已經(jīng)在一次又一次的實(shí)驗(yàn)中得到證明,科學(xué)家們開(kāi)始利用這種超快速、超安全的通信網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)象。去年,“墨子號(hào)”衛(wèi)星打破了量子糾纏的距離記錄,信息傳輸?shù)?,200公里(746英里)。今年早些時(shí)候科學(xué)家使用“墨子號(hào)”衛(wèi)星在中國(guó)和奧地利之間發(fā)送量子加密數(shù)據(jù)。
2018-06-28 08:46:183064 潘建偉和他的合作伙伴在最近的《物理評(píng)論快訊》(Physical Review Letter)中揭示了18個(gè)量子位元的量子糾纏(entanglement),這是他繼之前5、6、8、10量子位元量子糾纏紀(jì)錄的另一大躍進(jìn)。潘建偉是2017年被《Nature》列為世界十大重要科學(xué)人物的中國(guó)科學(xué)家。
2018-08-08 09:32:383329 這種新型網(wǎng)絡(luò)以量子糾纏理論為基礎(chǔ)。由于量子糾纏對(duì)能夠擾亂信號(hào)的環(huán)境干擾高度敏感,因此量子計(jì)算機(jī)的研發(fā)屢屢受挫。但英國(guó)蘇塞克斯大學(xué)的研究人員認(rèn)為自己已經(jīng)找到了解決方法。
2018-11-08 10:05:221024 如果研究人員能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)距離的量子糾纏,那么真正的不可破壞的信息加密系統(tǒng)將離我們不遠(yuǎn):長(zhǎng)距離的量子糾纏是安全通信的“量子鑰匙”。任何對(duì)加密信息的破解嘗試都會(huì)對(duì)分享的鑰匙產(chǎn)生干擾,進(jìn)而提醒通訊者注意自己的信息安全。
2019-02-19 11:28:485352 了一種能展現(xiàn)這種鬼魅效應(yīng)的強(qiáng)糾纏形式——被稱為貝爾糾纏。一直以來(lái),雖然貝爾糾纏在量子計(jì)算和密碼學(xué)等許多實(shí)際應(yīng)用中都得到了應(yīng)用,但我們從來(lái)沒(méi)有捕獲它的圖像。
2019-07-16 17:09:563798 在實(shí)驗(yàn)的第一個(gè)實(shí)現(xiàn)中,我們獲得了4個(gè)獨(dú)立的量子糾纏圖像,對(duì)應(yīng)于 θ2 = {0° , 45° , 90° , 135° }的四個(gè)方向。將ICCD相機(jī)獲得的閾值幀直接相加得到的圖像如下圖所示:
2019-07-18 09:10:183547 量子控制論是以研究微觀世界系統(tǒng)量子態(tài)的控制問(wèn)題的學(xué)科,量子傳感器即可用于解決量子控制中的檢測(cè)問(wèn)題 。
2019-08-09 15:10:463155 為了捕捉Bell糾纏的圖像,物理學(xué)家們創(chuàng)造了一個(gè)系統(tǒng),在他們稱之為“非常規(guī)物體”的量子光源上發(fā)射糾纏光子流。些物體顯示在液晶材料上,液晶材料可以改變光子的相位。
2019-08-10 10:08:252621 據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)近日?qǐng)?bào)道,奧地利科學(xué)家創(chuàng)造了物質(zhì)和光之間量子糾纏傳輸距離的新紀(jì)錄——首次用光纜將量子糾纏傳輸了50公里,比以前的數(shù)字高出兩個(gè)數(shù)量級(jí),可用于構(gòu)建實(shí)用的城際量子互聯(lián)網(wǎng)。
2019-09-03 15:10:372584 近日,我國(guó)在基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面取得重大突破,在國(guó)際上首次實(shí)現(xiàn)相距50公里光纖的存儲(chǔ)器間的量子糾纏。中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、濟(jì)南量子技術(shù)研究院、中科院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所等單位的科學(xué)家
2020-03-17 14:19:032312 量子傳感器運(yùn)用了量子態(tài)的極端敏感性,但要使它們切實(shí)可行、落地應(yīng)用是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)。
2020-03-23 16:16:164030 量子傳感器是根據(jù)量子力學(xué)規(guī)律、利用量子效應(yīng)設(shè)計(jì)的、用于執(zhí)行對(duì)系統(tǒng)被測(cè)量進(jìn)行變換的物理裝置。量子傳感器運(yùn)用了量子態(tài)的極端敏感性,但要使它們切實(shí)可行、落地應(yīng)用是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)。
2020-04-02 15:51:332176 量子傳感器是根據(jù)量子力學(xué)規(guī)律、利用量子效應(yīng)設(shè)計(jì)的、用于執(zhí)行對(duì)系統(tǒng)被測(cè)量進(jìn)行變換的物理裝置。量子傳感器運(yùn)用了量子態(tài)的極端敏感性,但要使它們切實(shí)可行、落地應(yīng)用是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)。
2020-04-07 08:40:431033 on a silicon chip》,該團(tuán)隊(duì)在硅基集成光量子芯片上實(shí)現(xiàn)了高維糾纏態(tài)的產(chǎn)生,濾波,調(diào)控等多項(xiàng)功能,并且利用精度的片上量子調(diào)控完成了量子模擬與量子精密測(cè)量等應(yīng)用任務(wù)。量子糾纏是一種違反經(jīng)典物理
2020-04-08 14:58:283073 近日,南京大學(xué)物理學(xué)院馬小松教授團(tuán)隊(duì)在硅基集成光量子芯片上實(shí)現(xiàn)了高維糾纏態(tài)的產(chǎn)生,濾波,調(diào)控等多項(xiàng)功能,并且利用精度的片上量子調(diào)控完成了量子模擬與量子精密測(cè)量等應(yīng)用任務(wù)。
2020-04-08 16:26:403530 量子傳感器是根據(jù)生物力能學(xué)原理、運(yùn)用量子功能規(guī)劃的、用于推行對(duì)系統(tǒng)被測(cè)量開(kāi)展演替的情理安裝。量子傳感器應(yīng)用了量子態(tài)的絕頂敏感性,但要使它們切切實(shí)實(shí)、落地應(yīng)用是一個(gè)極大的求戰(zhàn)。
2020-08-02 10:38:494892 量子糾纏是一種發(fā)生于量子系統(tǒng)的獨(dú)特現(xiàn)象,是指當(dāng)量子力學(xué)中的幾個(gè)粒子在彼此相互作用后,各個(gè)粒子所擁有的特性已綜合成為整體性質(zhì),無(wú)法單獨(dú)描述。
2021-01-03 07:12:001618 不借助光纖網(wǎng)絡(luò)、不需要衛(wèi)星,利用無(wú)人機(jī),就可以實(shí)現(xiàn)量子糾纏的分發(fā),不受地域、天氣限制,迅速建立網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的通信。從南京大學(xué)獲悉,該校祝世寧院士團(tuán)隊(duì)謝臻達(dá)、龔彥曉等在量子信息研究中取得突破
2021-01-04 11:45:49889 記者12日從中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校郭光燦院士團(tuán)隊(duì)在量子通信和量子網(wǎng)絡(luò)研究中取得重要進(jìn)展:該團(tuán)隊(duì)李傳鋒、柳必恒研究組與南京郵電大學(xué)盛宇波等人合作,利用高品質(zhì)的超糾纏源,首次實(shí)現(xiàn)了11公里的遠(yuǎn)距離
2021-01-13 14:44:411729 據(jù)了解,基于多體量子糾纏的量子傳感能突破標(biāo)準(zhǔn)量子極限,實(shí)現(xiàn)海森堡極限精度的測(cè)量,然而在實(shí)驗(yàn)上制備多粒子糾纏態(tài)常常面臨著較大的挑戰(zhàn)。因此,發(fā)展出能達(dá)到海森堡極限測(cè)量精度且在實(shí)驗(yàn)上易于實(shí)現(xiàn)的量子傳感新方法,具有重要的意義。
2021-01-15 17:34:502149 精度是這一研究方向的關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題。 據(jù)了解,基于多體量子糾纏的量子傳感能突破標(biāo)準(zhǔn)量子極限,實(shí)現(xiàn)海森堡極限精度的測(cè)量,然而在實(shí)驗(yàn)上制備多粒子糾纏態(tài)常常面臨著較大的挑戰(zhàn)。因此,發(fā)展出能達(dá)到海森堡極限測(cè)量精度且在
2021-01-19 10:20:261731 人工智能發(fā)展迅速,量子通信也在迅速發(fā)展,本文將探討量子通信的性能。很快,量子信息,特別是量子糾纏技術(shù)將取代人工智能和量子通信成為量子信息技術(shù)重要的研究方向,我們也一起來(lái)看一下量子通信量子通信是一種
2021-01-20 14:21:082612 量子糾纏是實(shí)現(xiàn)量子通信的重要基礎(chǔ),但糾纏態(tài)非常脆弱容易消失。近期,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團(tuán)隊(duì)的李傳鋒、柳必恒研究組與南京郵電大學(xué)合作,用一種巧妙的方法將兩對(duì)低糾纏度的糾纏態(tài)“純化”成一對(duì)高糾纏
2021-01-21 13:39:244095 淺談壓力傳感器的使用方法及注意事項(xiàng)
2021-03-10 17:36:3814 近日,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團(tuán)隊(duì)李傳鋒、許金時(shí)研究組與上饒師范學(xué)院李波、梁曉斌以及南開(kāi)大學(xué)陳景靈合作,實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)光量子信息的掩蔽,成功將量子信息隱藏到非局域的量子糾纏態(tài)中。該成果近日發(fā)表于《物理
2021-05-13 09:03:531848 近日,Gigajot Technology公司發(fā)布了首批量子圖像傳感器(Quanta Image Sensor,QIS)產(chǎn)品,有人認(rèn)為這標(biāo)志著固態(tài)成像新時(shí)代的到來(lái),有望取代傳統(tǒng)的CMOS圖像傳感器。
2021-06-12 09:17:009450 量子網(wǎng)絡(luò)中,傳遞信息的基本單位——量子比特 (qubit)——可以以一定的方式相互糾纏在一起。這種量子糾纏是實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算的必需資源。然而,當(dāng)兩個(gè)量子比特被分隔開(kāi)很長(zhǎng)距離時(shí),量子糾纏會(huì)格外脆弱。幸運(yùn)
2021-06-30 15:19:001773 量子理論的創(chuàng)立是 20 世紀(jì)最輝煌的成就之一 ,它揭示了微觀領(lǐng)域物質(zhì)的結(jié)構(gòu) 、性質(zhì)和運(yùn)動(dòng)規(guī)律,把人們的視角從宏觀領(lǐng)域引入到微觀系統(tǒng) 。一系列區(qū)別于經(jīng)典系統(tǒng)的現(xiàn)象 ,如量子糾纏 、量子相干 、不確定性
2021-10-25 17:28:411742 通過(guò)二十年的發(fā)展,學(xué)術(shù)界唯一商用的量子阱霍爾傳感器的制造以及應(yīng)用。
2021-11-19 09:38:49454 量子阱霍爾傳感器P2A數(shù)據(jù)手冊(cè)
2021-11-24 10:06:5215 量子阱霍爾傳感器P2A的應(yīng)用簡(jiǎn)介
2021-11-24 10:12:2815 更寬帶隙的磁傳感器-量子阱霍爾傳感器,應(yīng)用在惡劣的環(huán)境(-100℃-200℃)保持良好的靈敏度和 線性度。
2021-11-25 11:05:27449 AHS量子霍爾傳感器,也叫量子阱霍爾傳感器,利用分子束外延技術(shù) 制造薄膜晶片,以及量子阱霍爾效應(yīng)(QWHE)設(shè)計(jì),這使得量子霍爾傳 感器具備其他霍爾傳感器所不具有的優(yōu)良特征。
2022-02-26 14:15:421632 突破經(jīng)典物理極限的必然產(chǎn)物,是后摩爾時(shí)代具有標(biāo)志性的技術(shù),信息的量子化趨勢(shì)不可避免。 量子計(jì)算機(jī)利用量子疊加和量子糾纏來(lái)對(duì)信息執(zhí)行編碼、邏輯運(yùn)算、存儲(chǔ)及處理,我國(guó)量子技術(shù)方面近日傳來(lái)好消息,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)獨(dú)立量子
2022-08-04 16:41:24317 10月4日,2022年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)公布。獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)給了法國(guó)科學(xué)家阿蘭·阿斯佩、美國(guó)科學(xué)家約翰·克勞澤和奧地利科學(xué)家安東·蔡林格,以表彰他們?cè)凇?b class="flag-6" style="color: red">糾纏光子實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)證違反貝爾不等式和開(kāi)創(chuàng)量子信息科學(xué)”方面
2022-10-10 19:15:361703 產(chǎn)生量子糾纏的設(shè)備通常體積龐大,且每次只能產(chǎn)生一對(duì)糾纏光子?,F(xiàn)在,科學(xué)家們發(fā)明了一種厚度約為一便士三分之一的裝置,它不僅可以成對(duì)產(chǎn)生復(fù)雜的糾纏光子網(wǎng),還可以將多對(duì)糾纏光子連在一起。本發(fā)明不僅可以大大簡(jiǎn)化量子技術(shù)所需的設(shè)置,而且有助于支持更復(fù)雜的量子應(yīng)用。
2022-10-18 16:52:023783 關(guān)于量子糾纏的故事還得從玻爾和愛(ài)因斯坦關(guān)于量子力學(xué)本質(zhì)的爭(zhēng)論開(kāi)始說(shuō)起。
2022-11-07 11:22:271524 諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)“花落”量子力學(xué)。由阿蘭·阿斯佩、約翰·克勞澤和安東·塞林格憑借糾纏光子實(shí)驗(yàn)、確立對(duì)貝爾不等式的違反和開(kāi)創(chuàng)性的量子信息學(xué)方面的成就摘得桂冠。 量子究竟是個(gè)啥? 科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹v量子是最小的能量、動(dòng)量單位;簡(jiǎn)單通俗的講就是你切分某一個(gè)物體
2022-11-16 07:40:061039 科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹v量子是最小的能量、動(dòng)量單位;簡(jiǎn)單通俗的講就是你切分某一個(gè)物體,切到小的不能再小,那就是量子。
2022-11-17 12:01:4010607 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《帶有Arduino的糾纏量子比特模擬器.zip》資料免費(fèi)下載
2022-12-05 10:50:420 另一個(gè)是全新的量子通信的方式——量子隱形傳態(tài)。就是利用量子糾纏,將量子信息傳送到另一地點(diǎn),而不用傳送信息載體本身。
2022-12-14 10:47:47954 人們最初都認(rèn)為量子糾纏是一種遠(yuǎn)距離傳輸效應(yīng),這根本就是錯(cuò)的,不可能存在一種叫做鬼魅傳輸?shù)臇|西。
2022-12-19 14:10:18926 本文主要淺談分享土壤水分傳感器的選擇依據(jù),測(cè)量原理,外觀結(jié)構(gòu)等,為大家選擇土壤水分傳感器做一份參考
2023-02-09 09:40:27229 量子傳感器正在從實(shí)驗(yàn)室走向現(xiàn)實(shí)世界。量子傳感器的原子長(zhǎng)度尺度及其相干特性實(shí)現(xiàn)了前所未有的空間分辨率和靈敏度。
2023-02-14 09:34:20803 在量子力學(xué)中,如果兩個(gè)粒子之間有相互作用,它們就會(huì)產(chǎn)生一種稱為“糾纏”的狀態(tài),即它們的狀態(tài)變得相互依賴。同樣地,在愛(ài)情中,兩個(gè)人之間也可能存在這種相互依賴的狀態(tài)。
2023-02-27 17:57:062941 隨著量子物理以及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,特別是量子力學(xué)基本問(wèn)題的研究,量子信息科學(xué)逐步興起。
2023-05-20 11:39:25507 量子糾纏是一種特殊的量子態(tài),它可以用于量子通信中的信息傳遞。在量子糾纏中,兩個(gè)或多個(gè)粒子之間存在一種特殊的關(guān)系,它們的狀態(tài)是相互依存的,即使它們之間的距離很遠(yuǎn),它們的狀態(tài)也是相互關(guān)聯(lián)的。
2023-06-01 18:14:462598 國(guó)家科技部公號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)科技日?qǐng)?bào)頭版頭條報(bào)道“糾纏”量子20年,只為大國(guó)算力來(lái)源:科技日?qǐng)?bào)原文轉(zhuǎn)自科技日?qǐng)?bào)科技日?qǐng)?bào)記者吳長(zhǎng)鋒2023年春節(jié)期間,在熱映電影《流浪地球2》里,中國(guó)量子計(jì)算機(jī)MOSS用強(qiáng)大
2023-02-22 14:43:51275 量子糾纏是量子力學(xué)中最神秘也是最基礎(chǔ)的性質(zhì)之一,同時(shí)也是量子信息處理的核心資源,是量子計(jì)算加速效應(yīng)的根本來(lái)源之一。
2023-07-14 10:28:33192 最近的《蟻人》電影很好地展現(xiàn)了量子的魅力,但量子科學(xué)的未來(lái)比小說(shuō)還要光明。量子傳感器這一應(yīng)用已經(jīng)成為世界上一些最重要的系統(tǒng)和技術(shù)的基礎(chǔ)——全球定位系統(tǒng)(GPS)和磁共振成像(MRI)掃描儀就是最好
2023-08-10 08:09:31440 量子傳感器具有許多經(jīng)典傳感器所不具有的性質(zhì) ,設(shè)計(jì)量子傳感器時(shí) ,在重點(diǎn)考慮將量子領(lǐng)域不可直接測(cè)量量變換成可測(cè)量量外 ,還應(yīng)從非破壞性 、實(shí)時(shí)性 、靈敏性 、穩(wěn)定性 、多功能性等方面對(duì)量子傳感器的性能加以評(píng)估 。
2023-09-07 10:27:07200 被稱為糾纏的奇怪量子現(xiàn)象可以將原子和其他粒子連接在一起,從而使它們可以瞬間相互影響,而不受距離的限制。新的研究表明,利用糾纏可以獲得更準(zhǔn)確、更快的量子傳感器,從而支持GPS等衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)。 量子
2023-10-21 09:45:28654 ? 加拿大渥太華大學(xué)與意大利羅馬第一大學(xué)的科學(xué)家展示了一種新技術(shù),可實(shí)時(shí)可視化兩個(gè)糾纏光子(構(gòu)成光的基本粒子)的波函數(shù)。這一成果有望加速量子技術(shù)的進(jìn)步,改進(jìn)量子態(tài)表征、量子通信并開(kāi)發(fā)新的量子成像技術(shù)
2023-12-01 10:34:50160 為了證明分子的糾纏,作者測(cè)量了貝爾態(tài)創(chuàng)建保真度F。根據(jù)布居和宇稱振蕩測(cè)量,獲得了FRAW=0.540的原始貝爾態(tài)保真度,原始保真度和測(cè)量校正保真度均高于1/2,表明糾纏確實(shí)存在并按需創(chuàng)建。
2023-12-15 10:24:55260 量子信息處理需要量子糾纏的受控產(chǎn)生和操縱。盡管各種原子、光子和超導(dǎo)平臺(tái)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了糾纏,但控制分子糾纏的產(chǎn)生是一個(gè)長(zhǎng)期存在的挑戰(zhàn)。
2023-12-20 11:26:07177
評(píng)論
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