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国防科技大学联合国内外单位研发出新型可编程硅基光量子计算芯片(2021-03-01)
算法求解,有望未来在大数据处理等领域获得应用。国际权威期刊《Science Advances》(《科学进展》)已发表该成果。
图片来源:国防科大
研发人员提出了可动态编程实现多粒子量子漫步的光量子......
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科研进展:囚禁离子量子比特的非厄米量子热机研究(2023-03-14)
科研进展:囚禁离子量子比特的非厄米量子热机研究;
近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院冯芒研究团队与广州工业技术研究院、日本理化学所和美国宾州州立大学等单位合作,在国......
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英飞凌和 eleQtron 合作开发俘获离子量子处理器(2023-07-05)
英飞凌和 eleQtron 合作开发俘获离子量子处理器;
据业内信息报道,和德国历史最悠久的量子计算公司 eleQtron 将联合开发用于可扩展量子计算机的俘获离子量子处理器单元(QPU......
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Quantinuum计划建立量子研发中心(2025-01-23 09:32)
在新墨西哥州建立一座尖端研发中心,而这里正逐渐成为量子技术蓬勃发展的创新中心
• 这座拟建中心将重点关注光子学技术,对Quantinuum的俘获离子量子计算技术的发展至关重要
全球最大的集成量子......
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三维晶体中首次捕获电子,为探索超导性等稀有电子态打开大门(2023-11-10)
集体行为在物理学中被称为电子“平带”。科学家预测,当电子处于这种状态时,会受到其他电子量子效应的影响,并以协调的量子方式行动,然后就可能出现超导和独特形式的磁性等奇异行为。
由于晶体的原子几何结构,实现......
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集成数千原子量子比特的半导体芯片问世(2024-06-21)
集成数千原子量子比特的半导体芯片问世;据科技日报报道,集成数千原子量子比特的半导体芯片问世,为创建大规模量子通信网络奠定基础。
报道称,美国麻省理工学院和MITRE公司......
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集成数千原子量子比特的半导体芯片问世,为创建大规模量子通信网络奠定基础(2024-06-21)
集成数千原子量子比特的半导体芯片问世,为创建大规模量子通信网络奠定基础;美国麻省理工学院和MITRE公司展示了一个可扩展的模块化硬件平台,该平台将数千个互连的量子比特集成到定制的电路上。这种量子......
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反铁磁材料增加存储的价值(2025-01-15)
统器件相比,这些器件具有更快的数据处理速度和更大的晶体管密度。
电子旋
电子的旋转--一个量子量--从本质上揭示了电子的角动量。尽管经典物理学中没有类似的数量,但它通过比较使我们想起粒子......
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量子处理器上首次造出任意子,有望促进容错量子计算机开发(2023-05-11)
计算机的研发。相关报告已经提交论文预印本网站。
H2量子处理器。图片来源:《新科学家》网站
组成物质世界的基本粒子通常根据其携带的自旋分为两类:自旋为整数的玻色子(如光子)和自......
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未来科技将经历巨变,【2022是德科技电子量测论坛】锁定四大热门主题(2022-10-18)
未来科技将经历巨变,【2022是德科技电子量测论坛】锁定四大热门主题;加速5G/6G、自动驾驶汽车、量子/高效能运算、数字孪生等未来科技创新益莱储将参加是德科技于2022年10月19日在......
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实力打脸:量子隐形传输与“瞬间移动”毫无关系(2016-09-30)
倾向于将“瞬间移动”等同于“量子隐形传输”,但是本文作者Andrian Cho的答案可能会令大家感到失望了。
有两个团队已经在量子隐形传输研究领域创造了新的传输记录:利用深不可测的量子力学知识将一个粒子的量子态迅速从一个位置迁移到另一个位置的粒子......
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量子计算的能力如何?期望10-15年构建通用量子计算机可行吗?(2022-11-30)
伟表示,它随着纠缠粒子的数目增加而指数增长。比如,一个比特在经典事件里,手机和电脑上是处于0或者1,但到了量子系统里面就可以属于0+1,但这个比特到了50个的时候,传统计算机里面,只能处于2的50次方......
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国内研究团队成功构建了255个光子的量子计算原型机“九章三号”(2023-10-11)
经典计算机精确模拟的速度快1.8亿倍。此外,还在国际上首次演示了无条件的多光子量子精密测量优势。
封面图片来源:拍信网......
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预计到2050年量子计算机会有望创造出8500亿美元的利润(2023-01-24)
最大的就是薛定谔(1935年)提出的所谓"薛定谔猫"佯谬和爱因斯坦等人(1935年)提出的EPR佯谬。薛定谔设想在一个封闭盒子里面有个放射源,它在每一秒时间内以1/2几率放射出一个粒子。换句话说,按照量子......
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新型量子比特相干时间延长此前的千倍,有望研制低成本大运量的量子计算机(2023-10-30)
计算机。
在最新研究中,科研团队也证明两个电子量子比特可耦合到同一个超导电路上,从而可通过电路传输信息,这意味着朝着量子计算的关键——两个量子比特之间的纠缠迈出了重要一步。
......
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国际团队开发出一种“3D光量子存储器”原创技术(2023-06-08)
国际团队开发出一种“3D光量子存储器”原创技术;包括韩国蔚山科学技术研究院在内的国际联合团队最近开发出一种“3D光量子存储器”原创技术,在光射态纳米粒子(ANP)中发现了可控制无限反复闪烁的“纳米......
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量子人工智能技术的安全性成为研究热点,脆弱性和防御手段还面临诸多挑战(2022-12-07)
计算理论的奇怪现象的下一代网络的理论模型。最奇怪的现象被称为量子纠缠,因为它描述了两个粒子或粒子组(例如,两个光子),无论距离多远,它们都保持连接。无论光速如何,纠缠粒子的量子态都不能独立于另一个粒子的状态来描述。
量子技术试图利用亚原子粒子的量子......
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尺寸缩小到1/1000以下,纠缠量子光源在芯片上集成(2023-04-21)
光源比一枚一欧元硬币还小,最新设备有望成为可编程光子量子处理器的基本组件,有助于降低量子应用的生产成本。
封面图片来源:拍信网......
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纠缠量子光源在芯片上集成,有望成为可编程光量子处理器基本组件(2023-04-21)
光源,可完整地安装在芯片上,发射频率纠缠的量子位态。整个量子光源比一枚一欧元硬币还小,最新设备有望成为可编程光子量子处理器的基本组件,有助于降低量子应用的生产成本。
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基于光量子集成芯片,多光子非线性量子干涉首次实现(2023-01-17)
教授合作,通过进一步将多光子量子光源模块、滤波模块和延时模块等结构进一步片上级联,在国际上首次展示了四光子非线性产生过程的相干相长、相消过程。而双光子符合并未观测到随相位的明显变化,这同......
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欧司朗创新量子点光转换技术让LED更高效(2019-05-21)
点光转换技术的LED,专为区域照明和筒灯应用所研发,能够赋予灯具更高效、更卓越的显色性能。量子点 (Quantum Dot,简称QD) 是纳米尺寸的半导体粒子,其直......
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“九章三号”光量子计算原型机再创量子计算优越性世界纪录(2023-10-11)
科大研究团队揭示了高斯玻色取样和图论之间的数学联系,完成对稠密子图和Max-Haf两类具有实用价值的图论问题的求解,相比经典计算机精确模拟的速度快1.8亿倍。此外,还在国际上首次演示了无条件的多光子量子精密测量优势。
......
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基于光量子集成芯片,多光子非线性量子干涉首次实现(2023-01-17)
合作,通过进一步将多光子量子光源模块、滤波模块和延时模块等结构进一步片上级联,在国际上首次展示了四光子非线性产生过程的相干相长、相消过程。而双光子符合并未观测到随相位的明显变化,这同理论预期一致。整个......
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科学家用量子材料产生类似"3D眼镜"的视角将拓扑材料可视化(2023-07-28)
目的理论物理学家之一乔治-桑焦万尼(Giorgio Sangiovanni)教授将这一发现比作用3D眼镜来观察电子的拓扑结构。他解释说"电子和光子可以被量子力学地描述为波和粒子。因此,电子具有自旋,我们......
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超导量子比特首次通过贝尔测试,有望促进量子计算和量子加密技术发展(2023-05-12)
贝尔测试真正没有漏洞,研究团队必须确保在量子测量完成前,两个纠缠电路之间不能交换任何信息。由于信息传输最快的速度是光速,因此测量所需的时间必须少于光粒子从一个电路传播到另一个电路所需的时间。ETH研究......
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基于石墨烯的纳米电子平台问世,可与传统的微电子制造兼容(2022-12-23)
统的微电子制造兼容,为人类从硅材料转向新材料铺平了道路。
IT之家了解到,相关研究成果已经发表在《自然・通讯》杂志上。
该团队还新发现了一种可能的准粒子。他们的发现有助于人类制造出更小、更快、更高......
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中国通过新推出的量子计算机原型确保世界领先的计算能力(2023-10-12)
计算系统,使中国成为唯一在两条主流技术路线上实现量子计算优势的国家——一是通过 光子量子计算技术和另一种是超导量子计算技术。
......
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基于光量子集成芯片,中国科大首次实现多体非线性量子干涉(2023-01-17)
, 060501,2022)和超紧凑量子逻辑门操作(Phys. Rev. Lett., 126, 130501,2021)等。
在这些工作基础上,研究组同MarioKrenn教授合作,通过进一步将多光子量子......
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科学家开发出能产生量子纠缠光子网的超薄超表面(2022-09-16)
/100的精确图案表面,它可以取代一屋子的光学设备。
量子纠缠是一种听起来非常奇怪的现象,两个粒子通过纠缠来操纵一个粒子的现象可以立即影响其伙伴--无论它们之间的距离有多远。这就构成了量子计算和量子......
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量子技术发展重要里程碑:科学家成功控制“量子光”(2023-03-22)
操纵所谓的“量子光”打开了大门。同时,这项基础科学研究为量子增强测量技术和光子量子计算的进步开辟了道路。
光与物质相互作用的方式吸引着越来越多的研究,例如干涉仪用光来测量距离的微小变化。然而,量子......
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新型光子芯片能测量更多光量子态(2022-09-20)
设备处理数据的速度可能比电子设备快很多,包括:量子计算机。
目前,光子学领域的基础研究仍然非常活跃,但缺乏关键的设备进行实际应用,美国加州理工学院研发一种新型光子芯片可能代表该领域的一个重大突破,尤其是使光子量子......
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基于光量子集成芯片,中国科大首次实现多体非线性量子干涉(2023-01-17)
. Lett., 126, 130501,2021)等。
在这些工作基础上,研究组同MarioKrenn教授合作,通过进一步将多光子量子光源模块、滤波模块和延时模块等结构进一步片上级联,在国......
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微软花大钱研发量子电脑原型产品,将与 Google、IBM 争雄(2016-11-23)
软的入局方式与竞争对手有些不同。该公司的方法是以“任意子(anyons)”作为基础。“任意子”是一种以 2D 形式存在的粒子,可用于构建超级计算机的模块并激发亚原子的物理属性。
让量子......
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NVIDIA、罗尔斯·罗伊斯和Classiq宣布量子计算在喷气发动机计算流体动力学领域取得突破性进展(2023-05-23 09:55)
验室还将使用CUDA Quantum等工具帮助开发者推动量子计算领域的发展。另外, 集成CUDA Quantum的最新QPU制造商ORCA Computing正在将其光子量子计算机与用于机器学习的GPU相结合。两个热门量子......
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电子不仅是粒子,而且是波——“魔角”石墨烯超导性成因揭示(2023-02-16)
还发现了首个线索,可解释这种魔角石墨烯为何如此特殊。就像所有的量子一样,量子几何是复杂的,不是直观的。研究的结果与这样一个事实有关:电子不仅是粒子,而且是波,因此具有波函数。
研究人员表示,平带中量子......
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光子超材料表现出新物质态特征,符合连续“时间晶体”属性(2023-05-10)
的关键特征。
英国南安普顿大学的刘彤君博士在纳米光机械平台上进行光子时间晶体实验。图片来源:物理学家组织网
时间晶体最初在2012年提出,它是一种新的物质状态,其中粒子处于连续的振荡运动中。时间......
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NVIDIA、罗尔斯•罗伊斯和Classiq宣布量子计算在喷气发动机流体动力学领域突破进展(2023-05-22)
验室还将使用CUDA Quantum等工具帮助开发者推动量子计算领域的发展。
另外, 集成CUDA Quantum的最新QPU制造商ORCA Computing正在将其光子量子......
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清华大学交叉信息研究院段路明课题组实现量子存储器增强的非局域图态制备(2022-03-01)
用原子基态能级当中一对钟态能级跃迁,成功将冷原子量子存储器的相干时间提升至数十毫秒量级。研究人员先利用第一个量子存储器(QM1)产生一对光子和原子之间的纠缠态并将量子态存储下来,然后再利用第二个量子存储器(QM2)产生......
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英媒:纽约利用常规光纤打造量子网络(2023-04-18)
一天晚上开始,美国Qunnect公司的研究人员就一直在通过纽约地下一条长34公里的光纤环路发送光粒子(即光子)。他们使用的方法保留了量子特殊的纠缠属性,这使得他们最终能把这条光纤环路用作量子......
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SMT新工艺: 使用导电胶黏结工艺代替焊锡焊接工艺,实现低温高精度焊接!(2024-10-30 06:45:37)
物质多为电绝缘性的。另外,黏料的分子量、玻璃化温度和导电粒子的润湿能力都影响导电胶的导电性能。黏料对导电粒子润湿能力差,分子量高,玻璃化温度高,导电性好。
增韧剂和黏料一样,对导......
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准备好将量子计算机添加到您的未来规划中了吗?(2022-12-24)
人员已经达到了经典物理定律无法应用的阈值。另一方面,量子计算不是在物理层面上运行,而是在原子层面上运行,其中单个原子可以被极化以表示
1 和 0。每个粒子被称为一个量子位,或量子比特。因为它们在量子水平上运行,所以这些计算机利用了量子......
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英飞凌与eleQtron携手打造三代离子阱量子处理器(2023-08-02)
根创立,其目标是最终使量子计算机能够被用于现实世界的各种用途。为了实现这一目标,eleQtron依靠其自主开发的开创性MAGIC(磁梯度诱导耦合)技术,实现了可扩展和高精度的离子量子......
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宁德时代计划 2023 年推出凝聚态电池:安全性高、可靠性高、循环寿命好(2022-08-29)
性更加优越,简单来说,就是电池更加稳定,容量更大,传导效率更快。
简单来说,凝聚态指的是由大量粒子组成,并且粒子间有很强的相互作用的系统。自然界中存在着各种各样的凝聚态物质。低温下的超流态,超导态,玻色......
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虹科任意波形发生器在量子计算中的应用(2023-05-25)
信息研究所需要一个任意波形发生器(AWG)来为他们的研究生成各种各样的信号。
01
无线电频率
第一个应用是在射频范围内应用多频信号。每个频率分量都是使用正弦函数实现的。产生的差分信号用于同时处理离子量子......
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如何在实验室里造一个黑洞?(2016-10-07)
位来自以色列理工学院物理系的学者。他宣称用一个模拟的黑洞,确认了霍金辐射的存在。在霍金的预言中,黑洞能够缓慢地产生辐射。而这种辐射,是由黑洞视界处正负粒子对的自发产生引起的。
视界是一切——包括......
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新方法可精准控制光纤内光学电路,有望帮助加密通信网络和超快量子计算研发(2024-01-23)
通信网络。量子通信网络的末端需要光学电路,以对长距离传播后的信息进行测量;量子计算机则使用光学电路对光粒子进行复杂计算。量子计算机有望在药物开发、气候......
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新技术“转导”不同量子信息模式(2023-03-28)
通信所需格式,对量子计算、通信和网络等多个领域具有重要意义。
光子(光的粒子)对量子信息技术至关重要,不同技术在不同频率下使用它们,如谷歌和IBM公司使用的超导量子比特将量子......
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基于石墨烯的纳米电子平台问世(2022-12-23)
佐治亚理工学院研究人员开发了一种新的基于石墨烯的纳米电子学平台——单片碳原子。发表在《自然·通讯》杂志上的该技术可以与传统的微电子制造兼容,有助于制造出更小、更快、更高效和更可持续的计算机芯片,并对量子和高性能计算具有潜在影响。
研究......
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英飞凌与eleQtron携手打造三代离子阱量子处理器(2023-08-01 16:53)
Henrik Leisse在锡根创立,其目标是最终使量子计算机能够被用于现实世界的各种用途。为了实现这一目标,eleQtron依靠其自主开发的开创性MAGIC(磁梯度诱导耦合)技术,实现了可扩展和高精度的离子量子......
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基于量子干涉的单分子晶体管面世,可用于制造更小更快更节能的新一代电子设备(2024-03-27)
干涉研制出一种新型晶体管,消除了量子隧穿效应的影响。在这种量子力学效应中,电子表现为波而非粒子。
新型晶体管的导电通道是单个导电分子卟啉锌。该分子位于两个石墨烯电极之间,当向电极施加电压时,借助量子......
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