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新型超導(dǎo)納米線光子檢測器實現(xiàn)高速量子通信

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2020-10-23 14:53:541872

如何實現(xiàn)伽馬光子輻射檢測器的設(shè)計

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 06:24:001531

利用六光子系統(tǒng)實驗在高維量子通信中取得重要進展

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 13:44:221377

為了促進量子計算和通信的發(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 09:52:441469

光子掩蔽機:從量子通信量子密碼術(shù)

“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 11:02:271509

新型約瑟夫森結(jié)可以實現(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 09:52:182496

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

超導(dǎo)納米線光子探測器(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 15:12:402595

《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
2023-04-19 10:03:0093

一種純相超細InAs–Al納米線的制造方法

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 13:17:43905

“天目1號”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 18:38:201996

首個超導(dǎo)納米線光子探測器件國際標(biāo)準(zhǔn)制定完成

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 15:21:10703

集成3D打印編碼濾波器的超導(dǎo)光子光譜儀

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)光子計數(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 15:19:46747

光子探測器暗計數(shù)在激光遠距測距的重要性

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)納米線光子探測器應(yīng)用于激光測距的基本原理圖。
2022-12-05 09:37:422686

量子計算量子通信上榜“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 17:11:27773

為什么納米線對半導(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 10:58:20636

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 10:56:443455

單片集成的百光子數(shù)探測器

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)納米線光子探測器(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 09:24:050

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 09:06:29235

量子通信可以超越光速嗎 量子通信的優(yōu)點和缺點

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 17:21:516729

小型超導(dǎo)納米線光子探測系統(tǒng),為機載平臺提供高精度探測數(shù)據(jù)

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 09:37:09797

基于銀納米顆粒/銅納米線復(fù)合材料的電化學(xué)無酶葡萄糖傳感器

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 15:19:28631

新型超導(dǎo)二極管可促進量子計算機開發(fā)

  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 11:27:35270

830KM!科大實現(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 13:39:38356

上海微系統(tǒng)所研制高綜合性能超導(dǎo)納米線光子探測器

超導(dǎo)納米線光子探測器(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 09:31:56412

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

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 17:23:03927

微型化自由運行單光子探測器的設(shè)計實現(xiàn)

,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 16:31:45466

常溫超導(dǎo)實現(xiàn)iPhone可敵量子計算機 革命來了?真的可以實現(xiàn)嗎?

常溫超導(dǎo)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)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 11:39:561934

一種接近像素級讀出的超導(dǎo)納米線光子探測器(SNSPD)陣列

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)納米線光子探測器(SNSPD)陣列
2023-08-10 09:26:54754

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

美國制造出一種40萬像素的超導(dǎo)納米線光子相機

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 09:48:27235

中國首枚超導(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 18:49:33923

光子量子糾纏實現(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 10:34:50160

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

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 09:39:37226

Single Quantum超導(dǎo)納米線光子探測器最新應(yīng)用進展

超導(dǎo)納米線光子探測器(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 11:05:23238

基于超導(dǎo)納米線光子探測器的紅外波段的非視距成像實現(xiàn)

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 14:16:13265

什么是光電量子計算芯片?

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
2024-01-09 14:42:01242

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