作為量子霍爾效應(yīng)家族中的一個(gè)重要成員,分?jǐn)?shù)量子霍爾效應(yīng)在近十年來的實(shí)驗(yàn)和理論研究中都得到了十分廣泛的關(guān)注。近年來,隨著冷原子光晶格實(shí)驗(yàn)技術(shù)的飛速發(fā)展,如何在格點(diǎn)模型中實(shí)現(xiàn)分?jǐn)?shù)量子霍爾態(tài)成為了一個(gè)重要研
在基因組測(cè)序技術(shù)領(lǐng)域,科學(xué)家在不斷追求速度更快、成本更低的方法和設(shè)備。最近,美國(guó)伊利諾斯大學(xué)厄本那—香檳分校最近開發(fā)出了一種新奇的方法:把石墨烯納米帶(GNR)夾在兩層有納米孔(內(nèi)徑約1納米)的固體膜中間
在基因組測(cè)序技術(shù)領(lǐng)域,科學(xué)家在不斷追求速度更快、成本更低的方法和設(shè)備。據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)10月30日?qǐng)?bào)道,最近,美國(guó)伊利諾斯大學(xué)厄本那—香檳分校最近開發(fā)出了一種新奇的方法:把石墨烯納米帶(GNR)夾在兩層有納米
據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)近日?qǐng)?bào)道,一個(gè)由瑞士、西班牙和美國(guó)科學(xué)家組成的研究小組開發(fā)出一種以量子阱為基礎(chǔ)的熱電能量收集器,可以從環(huán)境中收集熱量轉(zhuǎn)化為電能,在為小型電子設(shè)備供電方面有很大潛力。相關(guān)論文發(fā)表在最近的
圖為維也納技術(shù)大學(xué)研制的新型量子級(jí)聯(lián)激光器??萍既?qǐng)?bào)訊 (記者王小龍)據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)10月31日(北京時(shí)間)報(bào)道,奧地利維也納技術(shù)大學(xué)的一組研究人員制造出一種新型量子級(jí)聯(lián)激光器,成功輸出了1瓦特的太赫茲輻
中科大量子信息重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室內(nèi),科研人員展示原材料為砷化鎵的量子芯片。(中新社發(fā)孫自法攝) 10月23日,設(shè)于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)的中國(guó)科學(xué)院量子信息重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室內(nèi),科研人員展示原材料為砷化鎵的量子芯片(黑色方
工廠成功地開始采用D-Wave專有的用于量子計(jì)算微處理器的工藝,首顆芯片將于發(fā)布后的六個(gè)月內(nèi)發(fā)貨,下一代量子處理器主要功能改進(jìn)指日可待賽普拉斯半導(dǎo)體公司和世界首個(gè)商業(yè)化量子計(jì)算公司D-Wave Systems公司日前宣布
[摘要] 10月11日,美國(guó)能源部對(duì)菲斯科(Fisker)汽車公司債務(wù)進(jìn)行拍賣。李澤楷的太平洋世紀(jì)公司、菲斯科前CEO亨里克·菲斯科(HenrikFisker)和組成的投資團(tuán)體成功中標(biāo)。 10月11日,美國(guó)能源部對(duì)菲斯科(Fisker
谷歌從未停止過對(duì)新事物的嘗試,自動(dòng)駕駛汽車、熱氣球互聯(lián)網(wǎng)、穿戴類產(chǎn)品等等,今年五月谷歌又推出了與NASA共同打造的量子人工智能實(shí)驗(yàn)室,用于拓展量子工程的計(jì)算能力和探索太空秘密。該項(xiàng)目在發(fā)布初期受到了廣泛的
谷歌從未停止過對(duì)新事物的嘗試,自動(dòng)駕駛汽車、熱氣球互聯(lián)網(wǎng)、穿戴類產(chǎn)品等等,今年五月谷歌又推出了與NASA共同打造的量子人工智能實(shí)驗(yàn)室,用于拓展量子工程的計(jì)算能力和探索太空秘密。該項(xiàng)目在發(fā)布初期受到了廣泛的
LED專利領(lǐng)域全球?qū)@^12萬件,核心專利主要在國(guó)外企業(yè)手中,中國(guó)企業(yè)在技術(shù)和專利方面落后于國(guó)外企業(yè)。以LED前端為例,目前國(guó)內(nèi)已授權(quán)的約470件外延專利中有超過350件是國(guó)外企業(yè)所申請(qǐng),國(guó)內(nèi)企業(yè)申請(qǐng)授權(quán)量?jī)H有11
LED半導(dǎo)體照明網(wǎng)訊 LED專利領(lǐng)域全球?qū)@^12萬件,核心專利主要在國(guó)外企業(yè)手中,中國(guó)企業(yè)在技術(shù)和專利方面落后于國(guó)外企業(yè)。以LED前端為例,目前國(guó)內(nèi)已授權(quán)的約470件外延專利中有超過350件是國(guó)外企業(yè)所申請(qǐng)
21ic通信網(wǎng)訊,眾所周知,不管我們?nèi)绾螆?jiān)信自己的密碼安全,手機(jī)通常還是很容易受到惡意攻擊。然而,如果我們采用基于物理定律而非數(shù)學(xué)公式的加密方式,情況又會(huì)如何呢?答案就在于量子密碼術(shù)或量子密鑰分配,該技術(shù)
現(xiàn)實(shí)版的芝諾悖論在鉆石中上演,這可以促進(jìn)量子計(jì)算的發(fā)展21ic通信網(wǎng)訊,科學(xué)家在鉆石中發(fā)現(xiàn)了一種以古老的希臘謎題命名的量子效應(yīng),這為人們利用鉆石晶體制作電腦芯片鋪平了道路。“芝諾效應(yīng)”因公元前五
21ic通信網(wǎng)訊,處于糾纏態(tài)的量子之間,會(huì)有神奇的“心靈感應(yīng)”:它們即使隔著一整個(gè)太陽(yáng)系,改變其中一個(gè)的狀態(tài),另一個(gè)也會(huì)隨之改變。它們之間的感應(yīng)速度究竟有多快?70余年來,物理學(xué)家一直在尋求準(zhǔn)確、
微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)諧振器最近被利用于消除激光中的細(xì)微量子波動(dòng),從而可望用于實(shí)現(xiàn)新一代超精密的測(cè)量?jī)x器。美國(guó)加州理工學(xué)院(California Institute of Technology)教授Oskar Painter在實(shí)驗(yàn)室開發(fā)出的這項(xiàng)研究,可說
微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)諧振器最近被利用于消除雷射光中的細(xì)微量子波動(dòng),從而可望用于實(shí)現(xiàn)新一代超精密的測(cè)量?jī)x器。 美國(guó)加州理工學(xué)院(California Institute of Technology)教授Oskar Painter在實(shí)驗(yàn)室開發(fā)出的這項(xiàng)研究,可
蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院(ETH)科學(xué)家首次在一個(gè)類似計(jì)算機(jī)芯片的電子電路中,將信息從其一角“隱形傳輸”到了另一角。研究人員指出,這是首次在一個(gè)固體系統(tǒng)中成功實(shí)現(xiàn)了量子態(tài)信息隱形傳輸,從發(fā)送方到接收方
OFweek通信網(wǎng),據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)8月15日?qǐng)?bào)道,蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院(ETH)科學(xué)家首次在一個(gè)類似計(jì)算機(jī)芯片的電子電路中,將信息從其一角“隱形傳輸”到了另一角。研究人員指出,這是首次在一個(gè)固體系統(tǒng)中成
公元前405年,伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭(zhēng)末期,雅典間諜從波斯帝國(guó)帶回一條布滿雜亂無章的希臘字母的普通腰帶,當(dāng)腰帶呈螺旋形纏繞在劍鞘上時(shí),毫無規(guī)律可循的字母就變成了一段文字。這被認(rèn)為是世界上最早的密碼情報(bào)。2400多年來