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電子發(fā)燒友網(wǎng)>通信網(wǎng)絡(luò)>新型超導(dǎo)納米線光子檢測(cè)器實(shí)現(xiàn)高速量子通信

新型超導(dǎo)納米線光子檢測(cè)器實(shí)現(xiàn)高速量子通信

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2017-09-27 15:50:044406

納米線-透明手機(jī)技術(shù)重大突破

新世代高能量納米電池,亦可組成透明電極網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)手機(jī)電池、屏幕元件透明化設(shè)計(jì),有助加快新世代透明手機(jī)問(wèn)市。 斯坦福大學(xué)材料科學(xué)與工程系終身教授Yi Cui表示,納米線納米碳管(Carbon Nanotube)技術(shù)將開(kāi)創(chuàng)鋰電池設(shè)計(jì)新紀(jì)元,在硅架構(gòu)中導(dǎo)入納米線納米碳管
2017-12-07 12:20:01284

超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器的原理特點(diǎn)以及應(yīng)用

上海微系統(tǒng)所首次提出了微納光纖耦合的SNSPD器件結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)將SNSPD器件置于微納光纖的倏逝場(chǎng)內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)納米線對(duì)微納光纖中傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">光子吸收。
2018-01-02 13:36:2312834

納米線拉伸力學(xué)行為和變形機(jī)制的模擬研究

納米線作為一維納米材料的主要組成,由于其良好的化學(xué)穩(wěn)定性和高電導(dǎo)率,較高的表面活性以及優(yōu)良的生物親和性,使其在納米結(jié)構(gòu)器件和生物傳感器等方面具有廣闊的應(yīng)用前景。本文采用分子動(dòng)力學(xué)方法,以一維金納米線為研究對(duì)象,主要研究了單晶金納米線和孿晶結(jié)構(gòu)納米線拉伸力學(xué)行為和微觀形變機(jī)理。
2018-02-11 10:59:320

賦能超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器(SNSPD)的制冷技術(shù)

超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器有望為我國(guó)下一代量子衛(wèi)星、深空激光通信等空間應(yīng)用提供高性能單光子探測(cè)器解決方案。
2018-03-05 10:46:228804

一種利用金屬納米線上的表面等離激元干涉場(chǎng)作為激發(fā)源的超分辨激發(fā)和成像方法

從而可以調(diào)控量子點(diǎn)的激發(fā)。利用該方法可以實(shí)現(xiàn)對(duì)相距幾十納米的兩個(gè)量子點(diǎn)的選擇性激發(fā),實(shí)驗(yàn)中通過(guò)對(duì)相距100 nm的兩個(gè)量子點(diǎn)的選擇性激發(fā)演示了該技術(shù)的可行性。通過(guò)將結(jié)構(gòu)照明顯微成像技術(shù)與金屬納米線上的表面等離激元干涉場(chǎng)相結(jié)合,利用模擬計(jì)算實(shí)現(xiàn)了對(duì)多個(gè)量子點(diǎn)的超分辨光學(xué)成像,分辨率約為96 nm。
2018-05-10 10:02:075288

納米材料在新型觸控顯示行業(yè)的應(yīng)用

在所有的新材料技術(shù)中,納米材料是近年來(lái)研究最深,應(yīng)用速度最快的新型材料。其中納米線是被定義為一種具有在橫向上被限制在100納米以下(縱向沒(méi)有限制)的一維結(jié)構(gòu)材料,這種尺度上,納米線具有量子力學(xué)效應(yīng),因此也被稱(chēng)作“量子線”。
2018-10-14 10:57:002138

光電檢測(cè)器光子學(xué)基礎(chǔ)部件的資料說(shuō)明

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是光電檢測(cè)器光子學(xué)基礎(chǔ)部件的資料說(shuō)明主要內(nèi)容包括了:1.光電檢測(cè)器的性能參數(shù),2.光電檢測(cè)器種類(lèi),3.多通道探測(cè)器—自學(xué),4.光學(xué)基本元件,5.光學(xué)基礎(chǔ)部件,6.分光元件
2019-01-18 08:00:000

納米線傳感器“長(zhǎng)”出來(lái)了,傳感芯片即將到來(lái)

該技術(shù)首次實(shí)現(xiàn)了“無(wú)漏電流”GaN橋接納米線,研制出的GaN納米線氣體傳感器將推動(dòng)傳感芯片的發(fā)展。
2019-06-03 14:35:553807

中科大實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度達(dá)48個(gè)量子比特的玻色取樣量子計(jì)算

演示量子計(jì)算優(yōu)越性目前有兩種途徑:利用超導(dǎo)量子比特實(shí)現(xiàn)隨機(jī)線路取樣和利用光子實(shí)現(xiàn)玻色取樣。
2019-12-25 14:02:084018

量子位如何根據(jù)需要生成支持量子處理器之間通信所需的光子

產(chǎn)生光子新型波導(dǎo)量子電動(dòng)力學(xué)體系結(jié)構(gòu)表明,量子位可以充當(dāng)波導(dǎo)的量子發(fā)射器。研究人員進(jìn)一步證明,發(fā)射到波導(dǎo)中的光子之間的量子干擾會(huì)產(chǎn)生糾纏的,沿相反方向傳播的流動(dòng)光子。這些光子及其運(yùn)動(dòng)可用于量子處理器之間的長(zhǎng)距離通信。
2020-10-23 14:53:541872

如何實(shí)現(xiàn)伽馬光子輻射檢測(cè)器的設(shè)計(jì)

大面積檢測(cè)器往往具有較高的電容,這會(huì)增加電路的噪聲增益。同樣,較高的偏置電壓意味著較高的泄漏電流。
2021-05-21 06:24:001531

利用六光子系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)在高維量子通信中取得重要進(jìn)展

來(lái)自中國(guó)科大的消息顯示,中國(guó)科大郭光燦院士團(tuán)隊(duì)李傳鋒、柳必恒研究組利用六光子系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了高效的高維量子隱形傳態(tài),在高維量子通信研究中取得重要進(jìn)展。
2020-12-21 13:44:221377

為了促進(jìn)量子計(jì)算和通信的發(fā)展,研究出一種新的控制和操縱單光子的方法

為了促進(jìn)量子計(jì)算和通信的發(fā)展,一項(xiàng)歐洲研究合作報(bào)告了一種新的控制和操縱單光子而不產(chǎn)生熱量的方法。該解決方案使將光開(kāi)關(guān)和單光子檢測(cè)器集成在單個(gè)芯片中成為可能。
2021-03-05 09:52:441469

光子掩蔽機(jī):從量子通信量子密碼術(shù)

“我們的光子掩蔽機(jī)是基于單個(gè)光量子比特熔接門(mén)的,但是這里采用的方法也能夠掩蔽高維量子態(tài)。為此,我們可以像量子大數(shù)因數(shù)分解算法中的做法一樣,將每個(gè)量子位編碼到一個(gè)光子上,并獨(dú)立地掩蔽每個(gè)量子位。而且
2021-05-11 11:02:271509

新型約瑟夫森結(jié)可以實(shí)現(xiàn)更高效的量子通信

雷神BBN科技公司的首席科學(xué)家Kin Chung Fong評(píng)價(jià)稱(chēng):“量子計(jì)算中的約瑟夫森結(jié)類(lèi)似于現(xiàn)代電子學(xué)中的晶體管,所以它們非常重要。我們開(kāi)發(fā)的新器件可以使量子計(jì)算中的這種基本單元能夠通過(guò)單光子進(jìn)行通信。它可以提高通信速度,使量子網(wǎng)絡(luò)和傳感成為可能?!?/div>
2021-05-24 09:52:182496

上海微系統(tǒng)所在超導(dǎo)光子探測(cè)器技術(shù)領(lǐng)域取得新突破

超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器(SNSPD)在量子信息處理、深空激光通信、激光雷達(dá)(LIDAR)等領(lǐng)域扮演者關(guān)鍵角色。這些領(lǐng)域的飛速發(fā)展,對(duì)更快(探測(cè)速度)、更大(光敏面)、更強(qiáng)(高探測(cè)效率SDE、低時(shí)間抖動(dòng)等)的SNSPD提出迫切的應(yīng)用需求。
2021-06-01 15:12:402595

《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》III-V的光子學(xué)特性

模塊。電子和光子沿納米線的特殊橫向文章全部詳情:壹叁叁伍捌零陸肆叁叁叁約束軸。?此外,半導(dǎo)體納米線具有亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的光學(xué)米氏共振,是理想的實(shí)現(xiàn)平臺(tái)新型光學(xué)器件,如極端太陽(yáng)能吸收器和寬帶光捕獲設(shè)備。 半導(dǎo)體納米線形成與應(yīng)用的歷史回顧?? GaSb納米線
2023-04-19 10:03:0093

一種純相超細(xì)InAs–Al納米線的制造方法

首次在極細(xì)的InAs納米線上原位外延生長(zhǎng)出超導(dǎo)鋁薄膜,并觀察到硬超導(dǎo)能隙和雙電子庫(kù)侖阻塞等現(xiàn)象。通過(guò)調(diào)節(jié)納米線的直徑,為未來(lái)研究馬約拉納零能模打開(kāi)了一個(gè)新的實(shí)驗(yàn)維度。
2022-04-11 13:17:43905

“天目1號(hào)”超導(dǎo)量子芯片應(yīng)用成果重磅發(fā)布

2021年12月,浙江大學(xué)杭州國(guó)際科創(chuàng)中心量子計(jì)算創(chuàng)新工坊首次發(fā)布“莫干1號(hào)”“天目1號(hào)”超導(dǎo)量子芯片學(xué)術(shù)成果。半年多時(shí)間過(guò)去,社會(huì)各界都在關(guān)注超導(dǎo)量子芯片到底可以用來(lái)干什么?
2022-07-26 18:38:201996

首個(gè)超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器件國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定完成

8月,經(jīng)國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)批準(zhǔn),由中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)所超導(dǎo)電子實(shí)驗(yàn)室研究員尤立星牽頭制定的超導(dǎo)條帶光子探測(cè)器(SSPD)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IEC 61788-22-3:2022 ED1
2022-08-30 15:21:10703

集成3D打印編碼濾波器的超導(dǎo)光子光譜儀

近日,中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所尤立星/李浩團(tuán)隊(duì)、陶虎團(tuán)隊(duì),聯(lián)合上海交通大學(xué)王增琦團(tuán)隊(duì),結(jié)合超導(dǎo)納米線光子探測(cè)技術(shù)、雙光子3D打印編碼濾波技術(shù)、計(jì)算重構(gòu)技術(shù)等實(shí)現(xiàn)光子計(jì)數(shù)型光譜分析
2022-10-21 15:51:30680

新型ZnO納米線可顯著降低濕度對(duì)SAW紫外傳感器的影響

聲表面波(SAW)技術(shù)由于其小型化、便攜性、與微電子集成的潛力以及無(wú)源/無(wú)線等優(yōu)點(diǎn),已被廣泛用于紫外(UV)檢測(cè)。為了提高紫外靈敏度,納米線(nanowires,NWs),例如ZnO,由于其高度多孔
2022-11-29 15:19:46747

光子探測(cè)器暗計(jì)數(shù)在激光遠(yuǎn)距測(cè)距的重要性

激光測(cè)距技術(shù)在民用、軍事等方面均有廣泛應(yīng)用,遠(yuǎn)距離測(cè)距的需求也日益增加。下圖中給出了超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器應(yīng)用于激光測(cè)距的基本原理圖。
2022-12-05 09:37:422686

量子計(jì)算量子通信上榜“十四五”發(fā)展規(guī)劃

、物性研究和器件物理中的基礎(chǔ)性重大科學(xué)前沿問(wèn)題,重點(diǎn)研究高溫超導(dǎo)等強(qiáng)關(guān)聯(lián)體系,非平庸新型拓?fù)洳牧希?b class="flag-6" style="color: red">新型磁性、多鐵、光電和熱電材料,二維材料及其異質(zhì)結(jié)構(gòu),復(fù)合材料體系、納米體系和軟凝聚態(tài)體系等,深入研究新型量子
2022-12-13 17:11:27773

為什么納米線對(duì)半導(dǎo)體如此重要?

與塊狀材料相比,納米線中的電子狀態(tài)確實(shí)有所不同。由于納米線量子效應(yīng),納米線的電子將占據(jù)離散的帶,而不是連續(xù)的狀態(tài)。即使每個(gè)電子都受到量子限制——因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">納米線內(nèi)的勢(shì)阱彼此靠近——它們也可以通過(guò)電子在勢(shì)阱之間穿隧連接起來(lái)。
2022-12-19 10:58:20636

什么是納米線?納米線在半導(dǎo)體的作用

納米線是一種很長(zhǎng)很細(xì)的納米材料。在技術(shù)術(shù)語(yǔ)中,這意味著它們具有高縱橫比。考慮到這是一個(gè)與傳統(tǒng)電線相似的幾何形狀,它們?cè)陔娮雍?b class="flag-6" style="color: red">納米電子設(shè)備中具有很大的潛力。
2022-12-19 10:56:443455

單片集成的百光子數(shù)探測(cè)器

量子光學(xué)是現(xiàn)代光學(xué)發(fā)展的重要分支。由于光量子態(tài)包含的光子數(shù)往往很少,因此量子光學(xué)實(shí)驗(yàn)離不開(kāi)單光子探測(cè)器。在1550nm波長(zhǎng)附近的通信波段,由于其卓越的性能,超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器(SNSPD
2023-01-03 14:33:07903

碳化硅納米線的應(yīng)用

碳化硅納米線,SiC納米線(SiC nanowires),SiC短纖維(SiC fiber),SiC晶須(SiC whiskers)的主要應(yīng)用方向,檢測(cè)XRD圖譜SiC納米線是一種徑向上尺寸低于
2023-02-20 15:52:540

碳化硅(SiC)納米線介紹

SiC納米線是一種徑向上尺寸低于100nm,長(zhǎng)度方向上遠(yuǎn)高于徑向尺寸的單晶纖維。SiC納米線生產(chǎn)技術(shù)一直都是全球研究的中 心及難點(diǎn)。SiC納米線在全球產(chǎn)量不高,一般為實(shí)驗(yàn)室水平生產(chǎn)(每次產(chǎn)量約幾十微克)。
2023-02-21 09:24:050

垂直金屬包層結(jié)構(gòu)助力提高納米線LED光提取效率

基于硅基Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體納米線(NW)的納米級(jí)光源有望成為下一代硅光子學(xué)、生物成像、片上顯微鏡以及激光雷達(dá)(LiDAR)技術(shù)的基石。
2023-05-05 09:06:29235

量子通信可以超越光速嗎 量子通信的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

目前的量子通信實(shí)驗(yàn)中,量子通信需要光纖。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">量子態(tài)的傳輸需要通過(guò)光子之間的相互作用來(lái)實(shí)現(xiàn),光纖可以提供良好的光學(xué)環(huán)境,保證量子態(tài)傳輸?shù)姆€(wěn)定性和可靠性。
2023-05-09 17:21:516729

小型超導(dǎo)納米線光子探測(cè)系統(tǒng),為機(jī)載平臺(tái)提供高精度探測(cè)數(shù)據(jù)

根據(jù)工作機(jī)理,單光子探測(cè)器主要有光電倍增管(PMT)、單光子雪崩二極管(SPAD)、超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器(SNSPD)等類(lèi)型。其中,SNSPD因其具有探測(cè)效率高、時(shí)間精度高、探測(cè)速度快和暗計(jì)數(shù)率低等特點(diǎn),并且通過(guò)探測(cè)器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)后具備光子數(shù)分辨的能力
2023-05-10 09:37:09797

基于銀納米顆粒/銅納米線復(fù)合材料的電化學(xué)無(wú)酶葡萄糖傳感器

研究人員首先對(duì)銀納米顆粒/銅納米線進(jìn)行了合成,并對(duì)制備的銅納米線和化學(xué)沉積后負(fù)載不同尺寸銀納米顆粒的銅納米線進(jìn)行了形貌和結(jié)構(gòu)表征(圖1)。隨后,利用制備的銀納米顆粒/銅納米線材料制備獲得銀納米顆粒/銅納米線電極,用于后續(xù)無(wú)酶葡萄糖傳感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631

新型超導(dǎo)二極管可促進(jìn)量子計(jì)算機(jī)開(kāi)發(fā)

  美國(guó)明尼蘇達(dá)州大學(xué)雙城分校的科學(xué)家開(kāi)發(fā)出一種新型超導(dǎo)二極管。它能節(jié)約能源,一次能處理多個(gè)電信號(hào),還包含控制一系列能量流動(dòng)的門(mén),以前的超導(dǎo)二極管沒(méi)有這種功能。這有助于擴(kuò)大量子計(jì)算機(jī)的規(guī)模,提高人工智能(ai)系統(tǒng)的性能。
2023-06-09 11:27:35270

830KM!科大實(shí)現(xiàn)量子密鑰分發(fā)距離新紀(jì)錄,Scontel提供背后助力!

由上海昊量光電設(shè)備有限公司獨(dú)家代理的俄羅斯Scontel公司,提供了具有卓越性能的超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器用于測(cè)量超遠(yuǎn)距離光纖傳輸下的微弱光子信號(hào)。該超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器具有57.6%效率,暗記數(shù)低0.1274Hz,時(shí)間抖動(dòng)小于50ps的超導(dǎo)探測(cè)器。這個(gè)超低的暗記數(shù)可以減少誤碼率,在實(shí)驗(yàn)中能發(fā)揮不可替代的作用!
2022-03-16 13:39:38356

上海微系統(tǒng)所研制高綜合性能超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器

超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器(SNSPD)優(yōu)異的時(shí)間特性(時(shí)間抖動(dòng)和響應(yīng)速度)是其最具吸引力的優(yōu)勢(shì)之一,并且已在量子通信、量子計(jì)算等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。
2023-06-21 09:31:56412

導(dǎo)納米簽3.86億大單 向億晶光電銷(xiāo)售TOPCon電池設(shè)備

導(dǎo)納米簽3.86億大單 向億晶光電銷(xiāo)售TOPCon電池設(shè)備 微導(dǎo)納米發(fā)布公告稱(chēng)與滁州億晶光電(600537)科技有限公司簽下大訂單,價(jià)值人民幣3.86億的TOPCon電池設(shè)備銷(xiāo)售合同。 作為國(guó)內(nèi)
2023-06-21 17:23:03927

微型化自由運(yùn)行單光子探測(cè)器的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)

,是大氣遙感、三維成像等激光雷達(dá)系統(tǒng)的理想工作波段。近紅外波段單光子探測(cè)技術(shù)主要包括超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器、上轉(zhuǎn)換單光子探測(cè)器和InGaAs/InP單光子探測(cè)器。其中,InGaAs/InP單光子探測(cè)器具有體積小、低成本、易于系統(tǒng)集成和良好的綜合性能指標(biāo)等優(yōu)勢(shì),是實(shí)用化1.5 μm激光雷達(dá)的最佳選擇。
2023-07-03 16:31:45466

常溫超導(dǎo)實(shí)現(xiàn)iPhone可敵量子計(jì)算機(jī) 革命來(lái)了?真的可以實(shí)現(xiàn)嗎?

常溫超導(dǎo)實(shí)現(xiàn)iPhone可敵量子計(jì)算機(jī) 革命來(lái)了?真的可以實(shí)現(xiàn)嗎? 這幾天常溫超導(dǎo)概念持續(xù)火爆,有消息報(bào)道稱(chēng)常溫超導(dǎo)實(shí)現(xiàn)iPhone可敵量子計(jì)算機(jī),那么我們來(lái)看看是什么情況。 超導(dǎo)體一般我們認(rèn)為
2023-08-02 11:39:561934

一種接近像素級(jí)讀出的超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器(SNSPD)陣列

據(jù)麥姆斯咨詢(xún)報(bào)道,近期,南京大學(xué)張蠟寶教授課題組研制出一種接近像素級(jí)讀出的超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器(SNSPD)陣列
2023-08-10 09:26:54754

手性光子源芯片開(kāi)創(chuàng)量子態(tài)操控和傳輸?shù)男侣窂?/a>

美國(guó)制造出一種40萬(wàn)像素的超導(dǎo)納米線光子相機(jī)

據(jù)麥姆斯咨詢(xún)報(bào)道,近期,美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)的研究人員制造出一款包含40萬(wàn)像素的超導(dǎo)納米線光子相機(jī),其分辨率超過(guò)其它同類(lèi)相機(jī)的數(shù)十至數(shù)百倍。
2023-11-01 09:48:27235

中國(guó)首枚超導(dǎo)量子芯片產(chǎn)自深圳量旋科技

超導(dǎo)量子芯片是超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)的核心,超導(dǎo)量子芯片技術(shù)也是超級(jí)核心技術(shù),我國(guó)首枚超導(dǎo)量子芯片日前已經(jīng)正式交付。推動(dòng)了全球量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的共同繁榮。 這家企業(yè)是國(guó)內(nèi)量子計(jì)算行業(yè)內(nèi)最快完成國(guó)際化市場(chǎng)布局
2023-11-29 18:49:33923

光子量子糾纏實(shí)現(xiàn)快速可視化

? 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

利用內(nèi)嵌2D光子晶體結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)極低占空比超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器

近日,中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)所尤立星、李浩團(tuán)隊(duì)與武愛(ài)民團(tuán)隊(duì)合作,利用內(nèi)嵌2D光子晶體結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了極低占空比超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器,在保證高吸收效率的同時(shí)成倍提高了探測(cè)速度。
2023-12-06 09:39:37226

Single Quantum超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器最新應(yīng)用進(jìn)展

超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器(SNSPDs)是一種高效的光子檢測(cè)設(shè)備,利用超導(dǎo)材料的特性來(lái)探測(cè)單個(gè)光子,在科學(xué)研究和技術(shù)應(yīng)用中受到廣泛關(guān)注。
2023-12-12 11:05:23238

基于超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器的紅外波段的非視距成像實(shí)現(xiàn)

新興的非視距成像(NLoS)技術(shù)可以觀測(cè)到位于拐角處或墻體后的物體。在一項(xiàng)新的研究成果中,研究人員利用一種新型探測(cè)器將這種方法從可見(jiàn)光波段擴(kuò)展到近紅外和中紅外波段,這一進(jìn)步助力了無(wú)人駕駛車(chē)輛、機(jī)器人視覺(jué)、內(nèi)窺鏡以及其他應(yīng)領(lǐng)域的發(fā)展。
2023-12-19 14:16:13265

什么是光電量子計(jì)算芯片?

量子態(tài)來(lái)實(shí)現(xiàn)計(jì)算和通信。 光電量子計(jì)算芯片是目前量子計(jì)算的一個(gè)重要方向,其與傳統(tǒng)的基于電子的計(jì)算機(jī)相比具有多個(gè)優(yōu)勢(shì)。首先,光子是沒(méi)有質(zhì)量和電荷的,不受外部環(huán)境的擾動(dòng),可以實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)定和可靠的計(jì)算。其次,光子
2024-01-09 14:42:01242

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