在LED的PN結(jié)上施加正向電壓時(shí),PN結(jié)會(huì)有電流經(jīng)過,電子和空穴在PN結(jié)過渡層中復(fù)合會(huì)產(chǎn)生光子。然而并不是每一對(duì)電子和空穴都會(huì)產(chǎn)生光子,由于PN結(jié)作為雜質(zhì)半導(dǎo)體,存在著材料
在LED的PN結(jié)上施加正向電壓時(shí),PN結(jié)會(huì)有電流經(jīng)過,電子和空穴在PN結(jié)過渡層中復(fù)合會(huì)產(chǎn)生光子。然而并不是每一對(duì)電子和空穴都會(huì)產(chǎn)生光子,由于PN結(jié)作為雜質(zhì)半導(dǎo)體,存在著材料品質(zhì)、位錯(cuò)因素以及工藝上的種種缺陷,會(huì)產(chǎn)
倫敦奧運(yùn)會(huì)中,中國(guó)泳軍的表現(xiàn)讓國(guó)人振奮不已。在倫敦奧運(yùn)男子200米自由泳決賽中,孫楊和樸泰桓幾乎同時(shí)觸壁,以1分44秒93的成績(jī)并列亞軍。倫敦奧運(yùn)會(huì)泳池裝備的量子計(jì)時(shí)器,號(hào)稱能精確到千萬分之一秒,引起了人們對(duì)
日本小絲制作所與東京工業(yè)大學(xué)細(xì)野秀雄教授的研究小組及名古屋大學(xué)澤博教授的研究小組合作開發(fā)出了新型黃色熒光材料“Cl_MS熒光體”,主要用在照明用白色LED上。
據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)近日?qǐng)?bào)道,由澳大利亞新南威爾士大學(xué)科學(xué)家領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)基于硅材料內(nèi)的單個(gè)原子,制成了首個(gè)可工作的量子位。這一成果具有里程碑式的意義,為未來研發(fā)超強(qiáng)大的量子計(jì)算機(jī)鋪平了道路。相關(guān)論文刊發(fā)
近日,江門量子高科生物股份有限公司召開了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議,并形成了一些重要決議。據(jù)悉,量子高科審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》,其經(jīng)營(yíng)范圍將會(huì)發(fā)生變更。不過此議案尚需提交公司股東大會(huì)
量子計(jì)算擁有超乎想象的并行處理能力科學(xué)社會(huì)學(xué)的奠基人貝爾納曾說:“科學(xué)與戰(zhàn)爭(zhēng)一直是極其密切地聯(lián)系著的。”今天,倘若我們要追溯風(fēng)靡全球的信息化戰(zhàn)爭(zhēng)之科技源頭的話,無疑是 1946年世界第一臺(tái)計(jì)算機(jī)
“延遲”這貨一直是我們?cè)谕ㄐ胚^程中最不愿意碰到的東西之一,有什么解決它的辦法呢?可以實(shí)現(xiàn)瞬間傳輸?shù)牧孔泳W(wǎng)絡(luò)為我們提供了一條途徑。最近由世界各國(guó)科學(xué)家組成的團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造了新的量子數(shù)據(jù)傳輸記錄,讓構(gòu)
隨著分子束外延(MBE)和金屬有機(jī)物化學(xué)氣相淀積(MOCVD)技術(shù)的成熟與發(fā)展,可以在半導(dǎo)體襯底上均勻生 長(zhǎng)原子量級(jí)的超薄層田,通過兩種半導(dǎo)體材料的交替生長(zhǎng),形成一系列周期性的勢(shì)壘和勢(shì)阱,這就是所謂的超晶 格量子阱
1.量子阱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)多量子阱吸收區(qū)的設(shè)計(jì)主要應(yīng)考慮阱寬、壘寬、阱深和阱的數(shù)目的選取。吸收區(qū)中所采用的異質(zhì)結(jié)構(gòu)為 GaAs/Ga1-xAlxAs材料系的多量子阱,組分x取為0.3左右。阱寬的選擇首先應(yīng)考慮使激子吸收峰處于工作波
量子技術(shù)長(zhǎng)久以來一直是科學(xué)界的夢(mèng)想。近日,英國(guó)布里斯托大學(xué)的一支國(guó)際研究團(tuán)隊(duì)宣布已成功開發(fā)出一項(xiàng)新的量子芯片技術(shù),該技術(shù)不但可以令計(jì)算機(jī)變得更安全,而且運(yùn)算能力也將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過當(dāng)前的水平。因此,該研究也被
據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,國(guó)外科學(xué)家日前發(fā)明了一種全新量子芯片(Quantum chip),憑借這一技術(shù),當(dāng)今的智能手機(jī)將變得更加安全,個(gè)人電腦的運(yùn)算能力也有能達(dá)到史無前例的高度。以下是文章主要內(nèi)容:發(fā)明這一全新量子芯片的是
據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,國(guó)外科學(xué)家日前發(fā)明了一種全新量子芯片(Quantum chip),憑借這一技術(shù),當(dāng)今的智能手機(jī)將變得更加安全,個(gè)人電腦的運(yùn)算能力也有能達(dá)到史無前例的高度。以下是文章主要內(nèi)容:發(fā)明這一全新量子芯片的是
據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,國(guó)外科學(xué)家日前發(fā)明了一種全新量子芯片(Quantum chip),憑借這一技術(shù),當(dāng)今的智能手機(jī)將變得更加安全,個(gè)人電腦的運(yùn)算能力也有能達(dá)到史無前例的高度。以下是文章主要內(nèi)容:發(fā)明這一全新量子芯片的
傳統(tǒng)上,全局快門像素技術(shù)主要用于CCD圖像傳感器。由于CMOS圖像傳感器的不斷普及,且由于機(jī)器視覺、電影制作、工業(yè)、汽車和掃描應(yīng)用要求必須以高圖像品質(zhì)捕捉快速移動(dòng)的物體,圖像傳感器供應(yīng)商Aptina公司已經(jīng)致力于克
半導(dǎo)體照明光源(這里主要指的是LED光源)現(xiàn)已經(jīng)批量進(jìn)入照明領(lǐng)域,但還是出現(xiàn)了不少問題,主要是能效、可靠性、光色質(zhì)量以及成本等問題。有關(guān)能效和光色質(zhì)量所涉及的內(nèi)容很豐富,比如視覺舒適度、智能化調(diào)光控制等,在
半導(dǎo)體照明光源現(xiàn)已批量進(jìn)入照明領(lǐng)域,但出現(xiàn)不少問題,主要是能效、可靠性、光色質(zhì)量以及成本等問題,有關(guān)能效和光色質(zhì)量所涉及的內(nèi)容很豐富,如視覺舒適度、智能化調(diào)光控制等,在此暫不描述。本文將討論急需解決的
國(guó)際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《自然》雜志9日刊登中國(guó)科學(xué)家在國(guó)際上首次實(shí)現(xiàn)百公里量級(jí)量子隱形傳態(tài)與糾纏分發(fā)的學(xué)術(shù)文章,稱該項(xiàng)研究“有望成為遠(yuǎn)距離量子通信里程碑”。研究組成員10日接受媒體采訪,詳細(xì)解讀該研究
具有量子行為的粒子群優(yōu)化算法慣性權(quán)重研究
一、激光的產(chǎn)生機(jī)理 在講激光產(chǎn)生機(jī)理之前,先講一下受激輻射。在光輻射中存在三種輻射過程, 一時(shí)處于高能態(tài)的粒子在外來光的激發(fā)下向低能態(tài)躍遷,稱之為自發(fā)輻射; 二是處于高能態(tài)的粒子在外來光的激