博士現(xiàn)在已經(jīng)使用機器學(xué)習(xí)確定了納米結(jié)構(gòu)中最重要的場分布模式,并因此首次很好地解釋了實驗結(jié)果。 納米結(jié)構(gòu)上的量子點該團隊研究的光子納米結(jié)構(gòu)由具有規(guī)則孔狀圖案的硅層組成,其上覆有由硫化物制成的量子點涂層
2018-10-30 11:00:20
據(jù)《自然
光子學(xué)》雜志最新發(fā)表的一項研究稱,
納米線可吸收比普通太陽光強度高14倍的太陽光。科學(xué)家預(yù)測,未來
納米線不僅在太陽能電池領(lǐng)域,而且在
量子計算機和其他電子產(chǎn)品中也有巨大的發(fā)展?jié)摿Α5湼绫竟?/div>
2013-03-29 17:20:22
”。 根據(jù)構(gòu)建量子比特所采用的不同物理體系,量子比特在物理實現(xiàn)方式上包括超導(dǎo)量子電路、半導(dǎo)體量子點、離子阱、金剛石空位、拓撲量子、光子等。 開發(fā)與現(xiàn)代半導(dǎo)體工藝兼容的電控量子芯片是量子計算機研制的重要方向
2020-12-02 14:13:13
超導(dǎo)磁通量子比特低頻磁通噪聲的測量在極低溫下,我們對基于Nb/AlOx/Nb約瑟夫森結(jié)構(gòu)成的超導(dǎo)磁通量子比特進行了測量,從粒子在雙勢阱的分布率和磁通的關(guān)(本文共4頁)閱讀全文>>本文
2021-09-01 06:03:04
量子的基本概念是什么?量子的性質(zhì)是什么?其基本原理是什么?量子通信與量子計算的區(qū)別在哪里?
2021-06-17 10:55:52
*************************************************************第五章 光的量子理論 92頁 反射器之一,它會觀察為一條窄的一致性光束。即在任何光子束的橫截面在每個點的相是相同的。總結(jié)一下,激光的重要特性是:它是一致
2020-07-20 08:27:22
ECD的發(fā)現(xiàn)是一系列射線電離檢測器發(fā)展的結(jié)果。1952 年首次出現(xiàn)了 β-射線橫截面電離檢測器;1958 年 Lovelock 提出 β-射線氬電離檢測器。
2019-10-16 09:01:40
開發(fā)量子處理器平臺的主要候選者之一。這些平臺是信息可以存儲在量子自由度的納米制造,超導(dǎo)電路元件制成的非諧振蕩器。在古斯塔沃 · 坎塞洛(Gustavo Cancelo)的帶領(lǐng)下,費米實驗室的一個工程師
2022-06-16 14:39:29
有哪位高手用LABVIEW控制LCR檢測器,測定電阻和電容關(guān)系之類的嗎?我用的LCR檢測器是ZM2371,不知道有沒有人用過相同的?或者做過類似實驗的,請指點一下吧~ {:16:}
2013-09-12 14:35:09
8月16日,我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心用長征二號丁運載火箭成功將世界首顆量子科學(xué)實驗衛(wèi)星“墨子號”發(fā)射升空。我國將在世界上首次實現(xiàn)衛(wèi)星和地面之間的量子通信。這顆量子科學(xué)實驗衛(wèi)星將配合多個地面站實施星
2016-08-18 15:39:43
/index.html摘要:氮化鎵 (GaN) 納米線 (NW) 的器件近年來引起了很多興趣。超薄 GaN NW 可用于制造許多用于未來通信和加密系統(tǒng)的新型器件,例如單光子發(fā)射器 (SPE)。傳統(tǒng)的生長技術(shù)在可制造性
2021-07-08 13:11:24
的特殊橫向限制,已顯示出成為光學(xué)、光電和電子器件的巨大潛力。具有亞波長結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體納米線表現(xiàn)出強大的光學(xué)米氏共振,使其成為實現(xiàn)新型光學(xué)器件(如極端太陽能吸收器和寬帶光捕獲器件)的理想平臺。這種特殊的一維
2021-07-09 10:20:13
光子學(xué)》上。 量子中繼可以解決光子信號在光纖內(nèi)指數(shù)衰減的重大難題,是未來實現(xiàn)超遠距離量子通信的重要途徑之一。量子中繼的基本原理是采用分段糾纏分發(fā)與糾纏交換相結(jié)合來拓展通信距離,其核心是量子存儲技術(shù)
2016-06-03 18:14:38
、纖維、超細粒子、多層膜、粒子膜及納米微晶材料等,一般是由尺寸在1~100nm的物質(zhì)組成的微粉體系。那么究竟什么是新型納米吸波涂層材料? 新型納米吸波涂層材料有什么特性?
2019-08-02 07:51:17
納米管,將其它導(dǎo)體、半導(dǎo)體和磁性材料制成納米棒和納米線,并將這種管集成到納米電子、納米光子和微機電系統(tǒng)內(nèi)。未來的一個研究重點是評估這種管作為場發(fā)射器的潛在應(yīng)用。 :
2018-11-20 15:53:47
? 超低功耗低于 1GHz 無線微控制器 (MCU) 平臺,展示了一款超低功耗傳感器到云運動檢測器,極大地延長了電池壽命且無需接線。主要特色通過大型網(wǎng)絡(luò)進行云連接,支持遠距離(長達 1km)視線符合
2018-10-09 09:03:00
基于硅納米線的生物氣味傳感器是什么?硅納米線表面連接修飾OBP蛋白分子的方法有哪些?基于硅納米線的氣味識別生物傳感器的結(jié)構(gòu)是如何構(gòu)成的?
2021-07-11 07:43:02
怎樣采用LBP特征進行人臉檢測與人臉識別呢?如何利用Haar Cascade特征檢測器來實現(xiàn)人臉檢測呢?
2022-02-28 08:20:56
大家好!我想知道如何在FPGA中使用VHDL實現(xiàn)過零檢測器。所以我想實現(xiàn)一個數(shù)字常數(shù)小數(shù)鑒別器。 firt部分提供了雙極性信號,但我想知道如何在vhdl中實現(xiàn)過零檢測器。感謝您的幫助!以上來自于谷歌
2019-01-29 08:16:40
由電阻性成分、電容性成分、感性成分綜合而成,而射頻即高頻無線電波譜,所以射頻導(dǎo)納可以理解為用高頻無線電波測量導(dǎo)納。儀表工作時,儀表的傳感器與灌壁及被測介質(zhì)形成導(dǎo)納值,物位變化時,導(dǎo)納值相應(yīng)變化,電路單元將測量導(dǎo)納值轉(zhuǎn)換成物位信號輸出,實現(xiàn)物位測量。
2019-07-24 07:53:56
光子,又稱“光量子”,是光和其它電磁輻射的量子單位。一般認為光子是沒有質(zhì)量的,有些理論中允許光子擁有非常小的靜止質(zhì)量,這樣光子會最終衰變成一種質(zhì)量更輕的粒子。如果這種衰變是確實可能的,光子就是有壽命的,據(jù)最新研究表明其壽命為10的18次方年,甚至比宇宙的壽命都長,真正可以說得上是萬世不滅。
2019-05-28 06:19:10
球形檢測器在空分復(fù)用MIMO通信系統(tǒng)中有什么應(yīng)用?
2021-05-27 06:25:53
電化學(xué)檢測器主要有安培、極譜、庫侖和電導(dǎo)檢測器四種。前三種統(tǒng)稱為伏安檢測器,以測量電解電流的大小為基礎(chǔ),后者則以測量液體的電阻變化為根據(jù)。其中,以安培檢測器的應(yīng)用最為廣泛。此外,屬于電化學(xué)檢測器的,還有依據(jù)測量流出物電容量變化的電容檢測器,依據(jù)測量鋰電池電動勢大小的電位檢測器。
2019-10-16 09:12:17
電壓檢測器的作用是什么?電壓檢測器如何使用?
2022-02-16 07:44:42
檢測器、高速響應(yīng)電流檢測器、百安級別電流檢測器、電焊機電流檢測器、漏電電流檢測器、過流電流檢測器等相關(guān)知識。還提供了各種常用電流檢測器型號和接線、選型注意事項等。電流檢測器也叫電流感應(yīng)開關(guān)、電流互感開關(guān)
2021-02-19 22:30:19
,特別是近年來碳納米管的發(fā)展令人注目,在速度、集成度、特別是功耗方面都將有重大突破,但離開實際應(yīng)用可能比硅基量子器件要更遠一些。原文見王陽元院士在“納米CMOS器件”書中寫的序(2004年1月科學(xué)出版社出版)。 :
2018-08-24 16:30:27
。自此,國外相關(guān)機構(gòu)也開展了有關(guān)碳納米管和電磁波相互作用的研究利用碳納米管構(gòu)建新型的電磁波傳輸介質(zhì)以及發(fā)展新型的天線技術(shù)成為微波領(lǐng)域研究的一個熱點。由于具有彈道輸運效應(yīng)以及準(zhǔn)一維量子線特性,碳納米
2019-05-28 07:58:57
像單個“人造原子”一樣。隨后,他們將“人造原子”放置在一根由光子組成的超導(dǎo)電線附近。 根據(jù)量子力學(xué)的規(guī)則,電線上的光子會繼承“人造原子”的某些屬性,就像它們緊密連接在一起一樣。一般情況下,光子之間
2014-09-28 10:34:27
描述TIDA-01398 TI 參考設(shè)計僅使用四通道納米級電源運算放大器、SimpleLink? 超低功耗 2.4GHz 無線微控制器 (MCU) 平臺來展示成本優(yōu)化的低功耗無線移動檢測器實施。這些
2018-10-16 14:01:19
管,將其它導(dǎo)體、半導(dǎo)體和磁性材料制成納米棒和納米線,并將這種管集成到納米電子、納米光子和微機電系統(tǒng)內(nèi)。未來的一個研究重點是評估這種管作為場發(fā)射器的潛在應(yīng)用。:
2018-12-03 10:47:43
悉尼新南威爾士大學(xué)的ARC卓越中心的量子計算和通信技術(shù)研究人員研發(fā)出了一種比人頭發(fā)還細10000倍的納米線
2012-01-07 12:03:06
1051 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1B/wKgZomUMO7-ARPaPAAAS-fw-mIE499.jpg)
在實際生產(chǎn)生活當(dāng)中,經(jīng)常需要對線路的通斷進行檢測。針對上述問題,設(shè)計出了這款新型的電路通斷檢測器
2012-07-04 10:44:07
3854 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/43/wKgZomUMPJSAG6MbAAAMgl90XL0515.jpg)
新型氣體檢測器,好資料,有需要的下來看看
2016-12-17 15:26:59
13 繼世界首顆量子科學(xué)實驗衛(wèi)星發(fā)射升空、量子通信京滬干線建成、打破自己保持的八光子糾纏紀(jì)錄、并實現(xiàn)十光子糾纏之后,量子學(xué)領(lǐng)域又有一個驚喜。中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉教授團隊宣布了他們在光子和超導(dǎo)體系的量子計算機研究方面取得的重要進展。
2017-05-18 18:49:12
3753 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)在國際上首次實現(xiàn)了基于超導(dǎo)納米線單光子探測器的雙頻多普勒測風(fēng)激光雷達。
2017-09-27 15:50:04
4406 新世代高能量納米電池,亦可組成透明電極網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)手機電池、屏幕元件透明化設(shè)計,有助加快新世代透明手機問市。 斯坦福大學(xué)材料科學(xué)與工程系終身教授Yi Cui表示,納米線和納米碳管(Carbon Nanotube)技術(shù)將開創(chuàng)鋰電池設(shè)計新紀(jì)元,在硅架構(gòu)中導(dǎo)入納米線、納米碳管
2017-12-07 12:20:01
284 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內(nèi),從而實現(xiàn)納米線對微納光纖中傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">光子吸收。
2018-01-02 13:36:23
12834 金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。本文采用分子動力學(xué)方法,以一維金納米線為研究對象,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)行為和微觀形變機理。
2018-02-11 10:59:32
0 超導(dǎo)納米線單光子探測器有望為我國下一代量子衛(wèi)星、深空激光通信等空間應(yīng)用提供高性能單光子探測器解決方案。
2018-03-05 10:46:22
8804 從而可以調(diào)控量子點的激發(fā)。利用該方法可以實現(xiàn)對相距幾十納米的兩個量子點的選擇性激發(fā),實驗中通過對相距100 nm的兩個量子點的選擇性激發(fā)演示了該技術(shù)的可行性。通過將結(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相結(jié)合,利用模擬計算實現(xiàn)了對多個量子點的超分辨光學(xué)成像,分辨率約為96 nm。
2018-05-10 10:02:07
5288 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/47/wKgZomUMQ4SAWiPpAAAQLv4aWIE298.jpg)
在所有的新材料技術(shù)中,納米材料是近年來研究最深,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),因此也被稱作“量子線”。
2018-10-14 10:57:00
2138 本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是光電檢測器及光子學(xué)基礎(chǔ)部件的資料說明主要內(nèi)容包括了:1.光電檢測器的性能參數(shù),2.光電檢測器種類,3.多通道探測器—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 08:00:00
0 該技術(shù)首次實現(xiàn)了“無漏電流”GaN橋接納米線,研制出的GaN納米線氣體傳感器將推動傳感芯片的發(fā)展。
2019-06-03 14:35:55
3807 演示量子計算優(yōu)越性目前有兩種途徑:利用超導(dǎo)量子比特實現(xiàn)隨機線路取樣和利用光子實現(xiàn)玻色取樣。
2019-12-25 14:02:08
4018 產(chǎn)生光子的新型波導(dǎo)量子電動力學(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。研究人員進一步證明,發(fā)射到波導(dǎo)中的光子之間的量子干擾會產(chǎn)生糾纏的,沿相反方向傳播的流動光子。這些光子及其運動可用于量子處理器之間的長距離通信。
2020-10-23 14:53:54
1872 大面積檢測器往往具有較高的電容,這會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 06:24:00
1531 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/A1/pIYBAGCndCyAe9-8AACpLYkXH5k996.png)
來自中國科大的消息顯示,中國科大郭光燦院士團隊李傳鋒、柳必恒研究組利用六光子系統(tǒng)實驗實現(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展。
2020-12-21 13:44:22
1377 為了促進量子計算和通信的發(fā)展,一項歐洲研究合作報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關(guān)和單光子檢測器集成在單個芯片中成為可能。
2021-03-05 09:52:44
1469 “我們的光子掩蔽機是基于單個光量子比特熔接門的,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,將每個量子位編碼到一個光子上,并獨立地掩蔽每個量子位。而且
2021-05-11 11:02:27
1509 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/5B/o4YBAGCZ9W-ABgunAAAO3duhTpg500.jpg)
雷神BBN科技公司的首席科學(xué)家Kin Chung Fong評價稱:“量子計算中的約瑟夫森結(jié)類似于現(xiàn)代電子學(xué)中的晶體管,所以它們非常重要。我們開發(fā)的新器件可以使量子計算中的這種基本單元能夠通過單光子進行通信。它可以提高通信速度,使量子網(wǎng)絡(luò)和傳感成為可能。”
2021-05-24 09:52:18
2496 超導(dǎo)納米線單光子探測器(SNSPD)在量子信息處理、深空激光通信、激光雷達(LIDAR)等領(lǐng)域扮演者關(guān)鍵角色。這些領(lǐng)域的飛速發(fā)展,對更快(探測速度)、更大(光敏面)、更強(高探測效率SDE、低時間抖動等)的SNSPD提出迫切的應(yīng)用需求。
2021-06-01 15:12:40
2595 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F2/38/pIYBAGC13rCAUOiJAAAlHHUWhJE249.jpg)
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結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出強烈的光學(xué)米氏共振,是理想的實現(xiàn)平臺新型光學(xué)器件,如極端太陽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納米線的
2023-04-19 10:03:00
93 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/D7/poYBAGEXJG2AdwaCAAE02XwARUk557.png)
首次在極細的InAs納米線上原位外延生長出超導(dǎo)鋁薄膜,并觀察到硬超導(dǎo)能隙和雙電子庫侖阻塞等現(xiàn)象。通過調(diào)節(jié)納米線的直徑,為未來研究馬約拉納零能模打開了一個新的實驗維度。
2022-04-11 13:17:43
905 2021年12月,浙江大學(xué)杭州國際科創(chuàng)中心量子計算創(chuàng)新工坊首次發(fā)布“莫干1號”“天目1號”超導(dǎo)量子芯片學(xué)術(shù)成果。半年多時間過去,社會各界都在關(guān)注超導(dǎo)量子芯片到底可以用來干什么?
2022-07-26 18:38:20
1996 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/DD/pYYBAGLfw_qAPO55AABWxf3kt7c389.png)
8月,經(jīng)國際電工委員會(IEC)批準(zhǔn),由中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)所超導(dǎo)電子實驗室研究員尤立星牽頭制定的超導(dǎo)條帶光子探測器(SSPD)的國際標(biāo)準(zhǔn)IEC 61788-22-3:2022 ED1
2022-08-30 15:21:10
703 近日,中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所尤立星/李浩團隊、陶虎團隊,聯(lián)合上海交通大學(xué)王增琦團隊,結(jié)合超導(dǎo)納米線單光子探測技術(shù)、雙光子3D打印編碼濾波技術(shù)、計算重構(gòu)技術(shù)等實現(xiàn)單光子計數(shù)型光譜分析
2022-10-21 15:51:30
680 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源/無線等優(yōu)點,已被廣泛用于紫外(UV)檢測。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 15:19:46
747 激光測距技術(shù)在民用、軍事等方面均有廣泛應(yīng)用,遠距離測距的需求也日益增加。下圖中給出了超導(dǎo)納米線單光子探測器應(yīng)用于激光測距的基本原理圖。
2022-12-05 09:37:42
2686 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/80/63/poYBAGONS2eATmdsAAFdtdNiY-k442.png)
、物性研究和器件物理中的基礎(chǔ)性重大科學(xué)前沿問題,重點研究高溫超導(dǎo)等強關(guān)聯(lián)體系,非平庸新型拓撲材料,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 17:11:27
773 與塊狀材料相比,納米線中的電子狀態(tài)確實有所不同。由于納米線的量子效應(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)。即使每個電子都受到量子限制——因為納米線內(nèi)的勢阱彼此靠近——它們也可以通過電子在勢阱之間穿隧連接起來。
2022-12-19 10:58:20
636 納米線是一種很長很細的納米材料。在技術(shù)術(shù)語中,這意味著它們具有高縱橫比。考慮到這是一個與傳統(tǒng)電線相似的幾何形狀,它們在電子和納米電子設(shè)備中具有很大的潛力。
2022-12-19 10:56:44
3455 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)實驗離不開單光子探測器。在1550nm波長附近的通信波段,由于其卓越的性能,超導(dǎo)納米線單光子探測器(SNSPD
2023-01-03 14:33:07
903 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XRD圖譜SiC納米線是一種徑向上尺寸低于
2023-02-20 15:52:54
0 SiC納米線是一種徑向上尺寸低于100nm,長度方向上遠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。SiC納米線在全球產(chǎn)量不高,一般為實驗室水平生產(chǎn)(每次產(chǎn)量約幾十微克)。
2023-02-21 09:24:05
0 基于硅基Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體納米線(NW)的納米級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(LiDAR)技術(shù)的基石。
2023-05-05 09:06:29
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/75/wKgaomRUVvSAJo6XAAAT1qz_fug400.jpg)
目前的量子通信實驗中,量子通信需要光纖。因為量子態(tài)的傳輸需要通過光子之間的相互作用來實現(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 17:21:51
6729 根據(jù)工作機理,單光子探測器主要有光電倍增管(PMT)、單光子雪崩二極管(SPAD)、超導(dǎo)納米線單光子探測器(SNSPD)等類型。其中,SNSPD因其具有探測效率高、時間精度高、探測速度快和暗計數(shù)率低等特點,并且通過探測器結(jié)構(gòu)設(shè)計后具備光子數(shù)分辨的能力
2023-05-10 09:37:09
797 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgaomRa9bWAAwbnAAAmfEACSuw961.png)
研究人員首先對銀納米顆粒/銅納米線進行了合成,并對制備的銅納米線和化學(xué)沉積后負載不同尺寸銀納米顆粒的銅納米線進行了形貌和結(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)無酶葡萄糖傳感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B6/wKgaomRd6R6AXXjcAAB3Rpi9aWI323.png)
美國明尼蘇達州大學(xué)雙城分校的科學(xué)家開發(fā)出一種新型超導(dǎo)二極管。它能節(jié)約能源,一次能處理多個電信號,還包含控制一系列能量流動的門,以前的超導(dǎo)二極管沒有這種功能。這有助于擴大量子計算機的規(guī)模,提高人工智能(ai)系統(tǒng)的性能。
2023-06-09 11:27:35
270 由上海昊量光電設(shè)備有限公司獨家代理的俄羅斯Scontel公司,提供了具有卓越性能的超導(dǎo)納米線單光子探測器用于測量超遠距離光纖傳輸下的微弱光子信號。該超導(dǎo)納米線單光子探測器具有57.6%效率,暗記數(shù)低0.1274Hz,時間抖動小于50ps的超導(dǎo)探測器。這個超低的暗記數(shù)可以減少誤碼率,在實驗中能發(fā)揮不可替代的作用!
2022-03-16 13:39:38
356 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/36/pYYBAGIxcz2ANCgsAAMBSbfFsn8510.png)
超導(dǎo)納米線單光子探測器(SNSPD)優(yōu)異的時間特性(時間抖動和響應(yīng)速度)是其最具吸引力的優(yōu)勢之一,并且已在量子通信、量子計算等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。
2023-06-21 09:31:56
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6C/wKgZomSSU4aAVAeAAAAKQRb2rH4602.jpg)
微導(dǎo)納米簽3.86億大單 向億晶光電銷售TOPCon電池設(shè)備 微導(dǎo)納米發(fā)布公告稱與滁州億晶光電(600537)科技有限公司簽下大訂單,價值人民幣3.86億的TOPCon電池設(shè)備銷售合同。 作為國內(nèi)
2023-06-21 17:23:03
927 ,是大氣遙感、三維成像等激光雷達系統(tǒng)的理想工作波段。近紅外波段單光子探測技術(shù)主要包括超導(dǎo)納米線單光子探測器、上轉(zhuǎn)換單光子探測器和InGaAs/InP單光子探測器。其中,InGaAs/InP單光子探測器具有體積小、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,是實用化1.5 μm激光雷達的最佳選擇。
2023-07-03 16:31:45
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EE/wKgaomSiiBqAT3uJAAAMlW_rJ0o741.jpg)
常溫超導(dǎo)若實現(xiàn)iPhone可敵量子計算機 革命來了?真的可以實現(xiàn)嗎? 這幾天常溫超導(dǎo)概念持續(xù)火爆,有消息報道稱常溫超導(dǎo)若實現(xiàn)iPhone可敵量子計算機,那么我們來看看是什么情況。 超導(dǎo)體一般我們認為
2023-08-02 11:39:56
1934 據(jù)麥姆斯咨詢報道,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讀出的超導(dǎo)納米線單光子探測器(SNSPD)陣列
2023-08-10 09:26:54
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FE/wKgaomTUPU6AU_fVAAAsenRpK4k085.png)
光子是量子力學(xué)的基本粒子之一。對光量子態(tài)的有效操控和調(diào)制,是量子計算、量子保密通信等應(yīng)用的基石。手性光子源可以在光源芯片內(nèi)實現(xiàn)對光量子態(tài)的原位調(diào)制,有利于實現(xiàn)信息器件的集成和小型化,是量子科技中的理想光源。
2023-08-21 10:15:46
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/ED/wKgaomTiyZeAeKsDAAAhXrShqDg098.jpg)
據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)的研究人員制造出一款包含40萬像素的超導(dǎo)納米線單光子相機,其分辨率超過其它同類相機的數(shù)十至數(shù)百倍。
2023-11-01 09:48:27
235 超導(dǎo)量子芯片是超導(dǎo)量子計算機的核心,超導(dǎo)量子芯片技術(shù)也是超級核心技術(shù),我國首枚超導(dǎo)量子芯片日前已經(jīng)正式交付。推動了全球量子計算產(chǎn)業(yè)鏈的共同繁榮。 這家企業(yè)是國內(nèi)量子計算行業(yè)內(nèi)最快完成國際化市場布局
2023-11-29 18:49:33
923 ? 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),可實時可視化兩個糾纏光子(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)的進步,改進量子態(tài)表征、量子通信并開發(fā)新的量子成像技術(shù)
2023-12-01 10:34:50
160 近日,中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)所尤立星、李浩團隊與武愛民團隊合作,利用內(nèi)嵌2D光子晶體結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了極低占空比超導(dǎo)納米線單光子探測器,在保證高吸收效率的同時成倍提高了探測速度。
2023-12-06 09:39:37
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/C5/wKgaomVv0SKAc0uRAAATpCvlImU366.jpg)
超導(dǎo)納米線單光子探測器(SNSPDs)是一種高效的光子檢測設(shè)備,利用超導(dǎo)材料的特性來探測單個光子,在科學(xué)研究和技術(shù)應(yīng)用中受到廣泛關(guān)注。
2023-12-12 11:05:23
238 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/2A/wKgaomV3zfKAGmqDAALHH0WcRGI531.png)
新興的非視距成像(NLoS)技術(shù)可以觀測到位于拐角處或墻體后的物體。在一項新的研究成果中,研究人員利用一種新型探測器將這種方法從可見光波段擴展到近紅外和中紅外波段,這一進步助力了無人駕駛車輛、機器人視覺、內(nèi)窺鏡以及其他應(yīng)領(lǐng)域的發(fā)展。
2023-12-19 14:16:13
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/AE/wKgaomWBNiyAVV-LAAAQgusBeDQ305.jpg)
和量子態(tài)來實現(xiàn)計算和通信。 光電量子計算芯片是目前量子計算的一個重要方向,其與傳統(tǒng)的基于電子的計算機相比具有多個優(yōu)勢。首先,光子是沒有質(zhì)量和電荷的,不受外部環(huán)境的擾動,可以實現(xiàn)更加穩(wěn)定和可靠的計算。其次,光子攜
2024-01-09 14:42:01
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