近日,上海交通大學(xué)金賢敏研究團(tuán)隊(duì)發(fā)布了最新研究成果:全球首個基于光子集成芯片的物理系統(tǒng)可擴(kuò)展的專用光量子計(jì)算原型機(jī)。該團(tuán)隊(duì)首次在實(shí)驗(yàn)上實(shí)現(xiàn)了一種叫做快速到達(dá)問題的量子加速算法。該項(xiàng)研究開啟了利用量子
2018-11-02 09:31:003605 澳大利亞昆士蘭格里菲斯大學(xué)的一項(xiàng)研究可能大幅度提高互聯(lián)網(wǎng)信息傳輸的安全性能。該校量子動力學(xué)研究中心的物理學(xué)家將相關(guān)研究寫成論文在線發(fā)表于《自然· 通信》雜志上。研究表明,“量子操控”可潛在提高遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)的傳輸安全,能防止黑客和竊聽者入侵,從而用一種通信設(shè)備解決了信任問題。
2015-01-20 09:53:48780 量子隱形傳態(tài)(Quantum teleportation),又稱量子遙傳、量子隱形傳輸、量子隱形傳送,是一種利用分散量子纏結(jié)與一些物理訊息(physical information)的轉(zhuǎn)換來傳送量子態(tài)至任意距離的位置的技術(shù)。
2016-09-22 10:28:472403 芯片成為研究關(guān)聯(lián)粒子量子行走動力學(xué)和拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">量子光子學(xué)的極佳平臺,揭示了一維、二維和合成維度的離散以及連續(xù)時(shí)間量子行走的演化規(guī)律,展示了光子拓?fù)浣^緣體的魯棒性拓?fù)淠J綄?b class="flag-6" style="color: red">量子態(tài)傳輸的保護(hù)作用等。
2023-10-25 10:04:02508 結(jié)合多極法和耦合模理論,對一種典型的正六邊形空氣孔包層結(jié)構(gòu)光子晶體光纖布拉格光柵的傳輸譜進(jìn)行了研究,使用Matlab工具對這種光柵特性進(jìn)行了計(jì)算和仿真。對比了常規(guī)單模光纖所成光柵與相同光柵周期光子
2010-06-02 10:05:28
以引導(dǎo)光子沿某一路徑傳輸.由于光子帶隙的存在,光只能沿著光子晶體波導(dǎo)延伸方向傳播,而不能泄露到周圍的光子晶體材料里. 1996年,美國麻省理工學(xué)院的J.D.Joannopoulos小組在物權(quán)威雜志
2014-10-14 10:25:04
量子力學(xué)原理下載:量子力學(xué)原理 量子力學(xué)原理狄拉克:態(tài)的迭加原理,力學(xué)變量與可觀察量,表像理論,量子條件,運(yùn)動方程,初等應(yīng)用,微擾理論,碰擔(dān)問題,輻射理論等內(nèi)容。
2008-11-27 14:22:38
系統(tǒng)與非控的環(huán)境的不可避免的耦合,量子糾錯(QEC)對于一臺實(shí)際的量子計(jì)算機(jī)是必要的。一種測量基礎(chǔ)的QEC需要迅速提取錯誤癥狀而不干擾存儲的信息并盡快實(shí)時(shí)反饋控制給糾錯。編碼量子信息為光子態(tài)在一個微波洞穴
2020-07-15 10:20:00
求的。很自然會問到這三條線束的每一條會發(fā)生什么,輪著像第一條一樣承受另一個器件。 在圖11-10中三條這樣的線束示意進(jìn)入第二個磁鐵有 角動量?h的粒子束SS檢測屏NN帶快門屏圖11-10器件驗(yàn)證粒子的量子態(tài)
2020-08-04 09:40:27
的量子態(tài)。根據(jù)保利排斥原理,在同一個原子中沒有兩個電子可以具有四個量子數(shù)的相同組。這種原理的應(yīng)用解釋了允許的電子數(shù)在每個殼中或者子殼中,所以解釋了周期表的主要特征以及元素的許多化學(xué)特性?;A(chǔ)磁力矩波爾
2020-08-04 17:32:43
的強(qiáng)度增加。這個謎被愛伊斯坦在1905年解答,并且在1921年對于他的光電效應(yīng)的解釋,他榮獲了諾貝爾獎。 建立在量子概念之上,他假設(shè)到光子可以傳輸它的所有的能量作為一個單位給金屬中的單一個電子。 那么
2020-09-28 09:58:22
量子力學(xué)經(jīng)典術(shù)語一則光電子效應(yīng)第六章光子的粒子性質(zhì)第##頁然而,使用經(jīng)典模型的計(jì)算表明,對于弱光源,預(yù)計(jì)會延遲幾分鐘甚至幾個小時(shí)。 第三個困難是光電子最大動能的明顯限制。 經(jīng)典的是,光電子將被期望
2020-07-24 12:07:47
。一個原子態(tài)的典型壽命大約是10納秒,但是壽命離這可能變化很大,取決于特定的物理情況。有一些激發(fā)態(tài)不能由光子發(fā)送來衰減(例如2s原子態(tài)),所以它們必須通過一個非輻射過程來達(dá)到基態(tài)例如由碰撞傳輸能量
2020-07-20 08:27:22
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(jì)算的區(qū)別在哪里?
2021-06-17 10:55:52
NanoIdent Technologies公司開發(fā)了一款有機(jī)半導(dǎo)體光子傳感器。在柔性基底上印制有機(jī)傳感器可用于各種工業(yè)領(lǐng)域,也可用于現(xiàn)有的基于硅片傳感器市場。 NanoIdent有機(jī)光子傳感器
2018-11-20 15:43:46
tinyswitch-4的通態(tài)漏源電壓的計(jì)算方法,在手冊里面有通態(tài)電阻了,還差哪個電流呢?我做適配器用的,謝謝
2015-05-25 10:07:10
無法鋪設(shè)量子通信的專用光纖。因此想建設(shè)覆蓋全球的量子通信網(wǎng)絡(luò),必須依賴多顆量子通信衛(wèi)星。最后,這種全新的通信方式傳輸的量子態(tài)信息可以攜帶海量信息,這是普通衛(wèi)星純屬和光纖傳輸無法做到的,甚至是還在未來
2016-08-18 15:39:43
邏輯門,但是它們可以操作疊加態(tài)和糾纏態(tài)。
量子計(jì)算機(jī)的計(jì)算能力主要來自于量子比特的疊加特性,通過操縱量子比特的疊加態(tài),量子計(jì)算機(jī)可以同時(shí)進(jìn)行大量的計(jì)算,從而實(shí)現(xiàn)電子計(jì)算機(jī)無法實(shí)現(xiàn)的加速效果。
學(xué)習(xí)過程中
2024-03-13 17:19:18
計(jì)算機(jī)主要是利用了量子的疊加態(tài)和量子糾纏的特性實(shí)現(xiàn)計(jì)算和信息傳遞。量子疊加使得一次可以結(jié)算所有可能,量子糾纏可是實(shí)現(xiàn)信息遠(yuǎn)距離傳輸,但是至此還是沒有搞懂,量子計(jì)算機(jī)是如何得到有效結(jié)果的,書中好像也沒有
2024-03-11 12:50:10
1、Cmos sensor stack (以手機(jī)相機(jī)為例)2、sensor floorplan (平面構(gòu)造圖)3、光子(Photon)與量子效率(quantum efficiency)4、與量子效率
2021-09-15 07:08:17
` 世界先進(jìn)的用以量子力學(xué)研究的基礎(chǔ)設(shè)施量子力學(xué)開創(chuàng)了量子計(jì)算和通訊使人們的日常生活得以改善,發(fā)生了翻天地覆的變化,蒸蒸日上!示意了用于量子力學(xué)科學(xué)探索和研究的設(shè)想的基礎(chǔ)設(shè)施。一. 愛因斯坦的過渡
2020-07-16 08:56:40
量子霸權(quán),他們通過量子計(jì)算機(jī)可以在3分20秒完成全球第一超算花費(fèi)10000年才能完成的任務(wù)。據(jù)了解,量子計(jì)算機(jī)利用了量子比特具有量子疊加態(tài)的特性。傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)每比特非0即1,而在量子計(jì)算機(jī)中,每個量子比特可以處于既是0又是1的...
2021-07-28 07:38:57
,通過對光子比特進(jìn)行緩存,可大幅提升糾纏連接效率。為滿足遠(yuǎn)距離量子中繼的實(shí)際需求,量子存儲器需要對單量子態(tài)進(jìn)行長時(shí)間存儲且具備高讀出效率?! 〗陙恚?b class="flag-6" style="color: red">量子存儲的實(shí)驗(yàn)研究進(jìn)展很快,但到目前為止,還沒有一
2016-06-03 18:14:38
什么是量子點(diǎn)技術(shù)?量子點(diǎn)技術(shù)如何應(yīng)用于液晶面板的?量子點(diǎn)技術(shù)牛在哪?量子點(diǎn)技術(shù)的有什么特點(diǎn)?
2021-06-02 06:20:39
外磁場的條件下(即保持時(shí)間反演對稱性的條件下),特定材料制成的絕緣體的表面會產(chǎn)生特殊的邊緣態(tài),使得該絕緣體的邊緣可以導(dǎo)電,并且這種邊緣態(tài)電流的方向與電子的自旋方向完全相關(guān),即量子自旋霍爾效應(yīng)。如果量子
2018-12-13 16:40:40
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化工作,國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)組織也啟動了量子通信標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)研?! 埛逶谥罗o中指出,量子通信技術(shù)是利用微觀粒子的量子態(tài)或量子糾纏效應(yīng)等進(jìn)行密鑰或信息傳遞的新型通信方式。美、歐、日、韓等發(fā)達(dá)國家先后建立了量子通信
2017-06-19 10:34:39
一個事實(shí):設(shè)備體積大,耗電,不容易操控,最后淪為玩具。人們也許把失敗歸咎于大數(shù)據(jù)尚未成型,或者用戶習(xí)慣沒有改變。 不! 主導(dǎo)這一切的病因是硅光子技術(shù)還沒有成熟,所以經(jīng)過我們眼前和我們能生產(chǎn)的都是一些
2016-12-21 15:20:28
一個事實(shí):設(shè)備體積大,耗電,不容易操控,最后淪為玩具。人們也許把失敗歸咎于大數(shù)據(jù)尚未成型,或者用戶習(xí)慣沒有改變。 不! 主導(dǎo)這一切的病因是硅光子技術(shù)還沒有成熟,所以經(jīng)過我們眼前和我們能生產(chǎn)的都是一些
2016-11-24 16:07:12
文章目錄互聯(lián)網(wǎng)快訊程序員專屬Github 每日精選CSDN 社區(qū)優(yōu)質(zhì)博文精選互聯(lián)網(wǎng)快訊1、我國科學(xué)家構(gòu)建76個光子量子計(jì)算原型機(jī)“九章”中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉、陸朝陽等組成的研究團(tuán)隊(duì),與中科院上海微
2021-07-26 07:52:48
光子,又稱“光量子”,是光和其它電磁輻射的量子單位。一般認(rèn)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(shí)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
光子集成電路(PIC)是一項(xiàng)新興技術(shù),它基于晶態(tài)半導(dǎo)體晶圓集成有源和無源光子電路與單個微芯片上的電子元件。硅光子是實(shí)現(xiàn)可擴(kuò)展性、低成本優(yōu)勢和功能集成性的首選平臺。采用該技術(shù),輔以必要的專業(yè)知識,可
2017-11-02 10:25:07
,突破了一系列高新技術(shù),如高精度跟瞄、星地偏振態(tài)保持與基矢校正、星載量子糾纏源等工程級關(guān)鍵技術(shù),衛(wèi)星設(shè)計(jì)壽命為兩年。同時(shí)還建設(shè)了以4個量子通信地面站和1個量子隱形傳態(tài)實(shí)驗(yàn)站為核心的天地一體化量子科學(xué)實(shí)驗(yàn)
2016-08-16 17:15:10
據(jù)英國《每日郵報(bào)》網(wǎng)站近日報(bào)道,美國科學(xué)家最新建造了一臺機(jī)器,能借用量子力學(xué)領(lǐng)域的“糾纏”現(xiàn)象,使光子的“行動舉止”與固體粒子一樣。研究人員表示,最新研究除了有助于科學(xué)家們對物質(zhì)的基本屬性進(jìn)行
2014-09-28 10:34:27
芯片采用2個量子狀態(tài)來疊加及糾纏,用以執(zhí)行以量子比特為基礎(chǔ)的運(yùn)算,因此只要物質(zhì)的物理性質(zhì)具有兩個易于操作的量子態(tài),都有可能成為量子比特的制作基礎(chǔ),類似經(jīng)典集成電路芯片中高低電平代表的“1”與“0
2020-12-02 14:13:13
,門的保真度(Fidelity)就會受到影響。因此,需要有一個低錯誤率,且易于擴(kuò)展的雙量子比特門方案就成了關(guān)鍵。近日,南方科技大學(xué)量子科學(xué)與工程研究院在超導(dǎo)量子線路系統(tǒng)中的兩比特量子門操控研究中取得
2021-07-29 08:48:13
近紅外單光子探測器 SPD4近紅外單光子探測器SPD4是基于InGaAs雪崩光電二極管的超靈敏探測儀器。可以探測范圍覆蓋900 nm~1700 nm波段的光子,最高可達(dá)30%的量子效率,最低至1.0
2023-03-16 13:48:40
在完整二維光子晶體中引入線缺陷后,就形成了二維光子晶體波導(dǎo)。將時(shí)域有限差分方法(FI)TI))用于光子晶體波導(dǎo)傳輸特性研究,計(jì)算了光子晶體波導(dǎo)的透射率頻率分布,給出不
2010-09-23 17:34:200 一、光子晶體簡介
二、光子晶體中的量子理論
三、光子晶體的應(yīng)用-光子晶體光纖
四、光子晶體的發(fā)展前景
2010-09-25 16:16:420 量子密鑰分配是密碼學(xué)與量子力學(xué)相結(jié)合的產(chǎn)物,它是以量子態(tài)為信息載體,利用量子力學(xué)的一些原理來傳輸和保護(hù)信息。通常把通信雙方以量子態(tài)為信息載體,利用量子力學(xué)原理,通
2012-02-01 11:41:4593 北京時(shí)間8月12日消息英國每日郵報(bào)報(bào)道, 目前兩支科研小組的最近研究將量子態(tài)隱形傳輸提升到前所未有的新高度,他們發(fā)送了一束單一光子束,傳輸距離長達(dá)97千米。
2012-08-13 10:15:14906 量子通信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 密鑰分配網(wǎng)絡(luò): (1)量子信道:傳輸光子序列,一般為光纖; (2)經(jīng)典公共信道:傳輸測量方法(測量基序列); 通信網(wǎng)絡(luò): (3)經(jīng)典公共信道:傳輸加密后密文; 光子偏振態(tài)與偏振測量 假設(shè)光子偏振態(tài)分別為90度,45度,0度,-45度,對應(yīng)四類光子。
2017-10-10 10:31:3130 美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)的科學(xué)家已經(jīng)研發(fā)出一種新型的量子光子電路芯片設(shè)備的底層架構(gòu),該設(shè)備利用光的量子特性來處理和傳遞信息。
2017-12-27 13:40:134591 量子態(tài)遠(yuǎn)程制備( RSP)是量子信息過程的一個重要分支。為了解決一個發(fā)送者向多個接收者同時(shí)制備相同量子態(tài)的問題,提出了基于廣播機(jī)制的1對2三方量子態(tài)遠(yuǎn)程制備協(xié)議,并將其拓展到1對Ⅳ多方量子態(tài)遠(yuǎn)程制備
2018-02-06 15:14:010 通過計(jì)算錯誤量子態(tài)與總量子態(tài)的比值,引入誤態(tài)率的概念,分析產(chǎn)生誤態(tài)的原因,建立量子信令傳輸損傷模型。通過采用量子中繼和全光纖偏振控制器,提出一種量子態(tài)均衡策略。分析該策略對損傷模型的影響,對量子態(tài)
2018-03-13 14:58:080 光腦是指用光子取代傳統(tǒng)的電子的電腦,IBM在2007年就已發(fā)展光子運(yùn)算芯片,目前可分為光電混合電腦與純光子電腦。光電混合電腦使用雷射光脈沖傳輸資料,但部分芯片仍使用電子元件,故需要光電轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換過程中相對慢及耗能。
2018-03-28 10:25:003514 量子通信是由量子態(tài)攜帶信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子糾纏原理實(shí)現(xiàn)保密通信過程。而按照傳輸的比特類型、應(yīng)用原理等,量子通信類型主要可以分為:量子密鑰分配和量子隱形傳態(tài)二者具有較大的不同。
2018-05-20 03:10:003126 中國科研人員參與的國際團(tuán)隊(duì)20日在英國《自然·光子學(xué)》雜志發(fā)表論文說,他們利用硅光子集成技術(shù)開發(fā)出一款通用光量子計(jì)算芯片,能夠用于執(zhí)行不同的量子信息處理任務(wù),這是推動光量子計(jì)算機(jī)大規(guī)模實(shí)用化的重要
2018-08-25 10:26:003412 研究人員成功地將納米超表面應(yīng)用在量子光學(xué)信息領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)了對量子態(tài)多個投影的同時(shí)成像,穩(wěn)健地重構(gòu)出多光子偏振編碼態(tài)的振幅、相位、相干性和糾纏度等。決定量子態(tài)測量的準(zhǔn)確性的一個主要因素是“投影角度
2018-11-13 16:06:092109 “量子躍遷(Quantum Leap)”,一個量子系統(tǒng)在兩個量子態(tài)間的轉(zhuǎn)換過程。
2019-06-16 10:35:403741 近日據(jù)外媒報(bào)道,科學(xué)家首次在硅基芯片上實(shí)現(xiàn)操控光波和光子信息,并維持了它們的整體波形。目前因?yàn)榇蠖鄶?shù)通信基礎(chǔ)設(shè)施仍依賴于基于硅的設(shè)備來傳播和接收信息,這標(biāo)志著通信基礎(chǔ)設(shè)施將大幅提升傳輸速度。
2019-07-13 09:46:21728 量子控制論是以研究微觀世界系統(tǒng)量子態(tài)的控制問題的學(xué)科,量子傳感器即可用于解決量子控制中的檢測問題 。
2019-08-09 15:10:463155 光子算數(shù)提出的此項(xiàng)專利,利用光學(xué)分束器將調(diào)制器所出射的光信號分成多束光子信號,以使得每個調(diào)制器可以負(fù)責(zé)多路光路的傳輸,從而增大光子人工智能芯片內(nèi)所包含的傳輸光路的數(shù)量,提高其并行計(jì)算的能力,同時(shí)減少調(diào)制器的使用數(shù)量,降低光子人工智能芯片封裝和測試的難度。
2020-04-10 16:24:103800 量子密鑰是通過測量光量子態(tài)得到的結(jié)果,量子態(tài)波粒二象性表現(xiàn)在空間分布和動量都是以一定概率存在的,測量只能展示隨機(jī)的狀態(tài),本質(zhì)上無法預(yù)測,是真隨機(jī)的輸出。
2020-04-24 14:34:422634 基于光子學(xué)的量子計(jì)算機(jī)相對于基于電子的量子計(jì)算機(jī)具有關(guān)鍵的優(yōu)勢。為了從這些優(yōu)勢中獲益,量子計(jì)算初創(chuàng)公司Xanadu首次在云端公開了光子量子計(jì)算機(jī)。 傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)打開或關(guān)閉晶體管來將數(shù)據(jù)符號化
2020-10-14 14:39:353259 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(jìn)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(yùn)動可用于量子處理器之間的長距離通信。
2020-10-23 14:53:541872 的要求和實(shí)現(xiàn)路徑上都存在一定差異。 兩種主流實(shí)現(xiàn)方式 經(jīng)典集成電路芯片通過一個個晶體管構(gòu)建經(jīng)典比特,二進(jìn)制信息單元即經(jīng)典比特,基于半導(dǎo)體制造工藝,采用硅、砷化鎵、鍺等半導(dǎo)體作為材料。而量子芯片采用 2 個量子狀態(tài)
2020-11-03 21:08:386488 中國芯片能不能彎道超車,就看量子計(jì)算了,量子計(jì)算,量子計(jì)算機(jī),芯片,量子,光子
2021-02-20 14:02:433173 力學(xué)和信息科學(xué)兩個學(xué)科的融合,其應(yīng)用可分為量子計(jì)算和量子通信(Quantum Communication)。 量子通信是由量子態(tài)攜帶信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子糾纏原理實(shí)現(xiàn)保密通信過程。而按照傳輸的比特類型、應(yīng)用原理等,量子通信類型主要可以分為:量子密
2021-02-02 09:08:539921 摘要???神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)量子態(tài)是由人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)所表示的量子態(tài)。得益于機(jī)器學(xué)習(xí),尤其是深度學(xué)習(xí)近年來取得的突破性進(jìn)展,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)量子態(tài)的研究得到了廣泛的關(guān)注,成為當(dāng)前的熱點(diǎn)前沿方向。文章將介紹不同的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
2021-03-02 09:56:452745 的進(jìn)展可望為量子運(yùn)算鋪路,Analytics Insight報(bào)導(dǎo)最近也列出了4家目前在光子芯片開發(fā)上表現(xiàn)不錯的公司與研究機(jī)構(gòu)。
2021-03-03 11:17:212103 為了促進(jìn)量子計(jì)算和通信的發(fā)展,一項(xiàng)歐洲研究合作報(bào)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 與基于電子的機(jī)器相比,基于光子的量子計(jì)算機(jī)可能具有一些優(yōu)勢,包括在室溫下運(yùn)行,并且運(yùn)行時(shí)的溫度遠(yuǎn)比普通計(jì)算機(jī)低。量子計(jì)算初創(chuàng)公司Xanadu的科學(xué)家說,現(xiàn)在,量子計(jì)算機(jī)又增加了一個優(yōu)勢。他們的光子量子計(jì)算機(jī)可以擴(kuò)大規(guī)模,甚至可以勝過最快的經(jīng)典超級計(jì)算機(jī),至少可以完成某些任務(wù)。
2021-03-07 10:54:3412456 “我們的光子掩蔽機(jī)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(dú)立地掩蔽每個量子位。而且
2021-05-11 11:02:271509 量子位是一個抽象概念。計(jì)算機(jī)科學(xué)家用它來表達(dá)數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)基于 QPU 中粒子的量子態(tài)。如同時(shí)鐘上的指針一樣,量子位指向的量子態(tài)就像是可能性空間中的點(diǎn)。
2022-08-31 10:25:092271 關(guān)于光子芯片: 光子芯片采用光波(電磁波)來作為信息傳輸或數(shù)據(jù)運(yùn)算的載體,一般依托于集成光學(xué)或硅基光電子學(xué)中介質(zhì)光波導(dǎo)來傳輸導(dǎo)模光信號,將光信號和電信號的調(diào)制、傳輸、解調(diào)等集成在同一塊襯底或芯片上。
2022-11-07 11:00:154805 許多光子量子信息處理系統(tǒng)的規(guī)模受到整個集成光子電路中量子光通量的限制。光源亮度和波導(dǎo)損耗是片上光子通量受限的根本因素。盡管在超低損耗芯片級光子電路和高亮度單光子源方面分別取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,但這些技術(shù)的集成仍然難以實(shí)現(xiàn)。
2022-12-19 10:42:271070 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(shí)驗(yàn)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 14:33:07903 之前,量子光子學(xué)實(shí)驗(yàn)因大量使用的“塊體光學(xué)”而臭名昭著,這些塊體光學(xué)密布于光學(xué)臺上并占據(jù)了整個實(shí)驗(yàn)室。目前,光子芯片正徹底改變這一情況。小型化、穩(wěn)定性和適合大規(guī)模生產(chǎn)可能會使它們成為現(xiàn)代量子光子學(xué)的主力軍。
2023-02-26 11:58:251138 在原子級光滑的納腔中到的雙曲極化激元回音壁模式可以極大地提高了納腔中光與物質(zhì)相互作用的能力,獲得了在納米尺度下精確操控光子的新路徑,對單光子源和單分子探測等潛在應(yīng)用至關(guān)重要。
2023-03-03 11:44:32496 量子態(tài)的操控和演化在量子計(jì)算領(lǐng)域具有重要應(yīng)用。所有的量子門操作,本質(zhì)上都是這種操控的結(jié)果。這一原理被用廣泛用于原子、超導(dǎo)比特、半導(dǎo)體量子點(diǎn)電荷和自旋比特等系統(tǒng)中,并在這些系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)了多種高保真度量子比特門。
2023-04-26 10:40:29725 量子測量是觀察量子態(tài)的行為,這種觀察將產(chǎn)生一些經(jīng)典信息,該測量過程將改變量子態(tài)。例如狀態(tài)處于疊加狀態(tài),則測量會將其“折疊”為經(jīng)典狀態(tài)(0或1),坍縮過程是隨機(jī)發(fā)生的。
2023-04-28 16:32:08621 目前的量子通信實(shí)驗(yàn)中,量子通信需要光纖。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">量子態(tài)的傳輸需要通過光子之間的相互作用來實(shí)現(xiàn),光纖可以提供良好的光學(xué)環(huán)境,保證量子態(tài)傳輸的穩(wěn)定性和可靠性。
2023-05-09 17:21:516727 量子通信是一種基于量子力學(xué)原理的通信方式,利用量子態(tài)的特性實(shí)現(xiàn)信息的傳輸和保密。
2023-05-09 17:43:161341 量子態(tài)的測量和解碼:接收端通過量子態(tài)的測量,獲取量子態(tài)的信息,再將其解碼為經(jīng)典信息。由于量子態(tài)的測量會導(dǎo)致量子態(tài)的塌縮,因此需要使用量子密鑰分發(fā)等技術(shù)來保證信息的安全性和保密性。
2023-05-09 18:17:063039 量子加密是一種基于量子力學(xué)原理的加密技術(shù),它利用了量子態(tài)的不可克隆性和測量的干擾性,實(shí)現(xiàn)了安全的信息傳輸和存儲。與傳統(tǒng)的加密技術(shù)不同,量子加密不是基于數(shù)學(xué)難題的計(jì)算復(fù)雜性,而是基于量子態(tài)的物理特性,因此具有更高的安全性。
2023-05-10 18:25:583417 量子芯片是將量子電路小型化、集成化的工程化實(shí)現(xiàn),是量子計(jì)算與量子通信等任務(wù)實(shí)現(xiàn)實(shí)用化與商業(yè)化的必然路徑。根據(jù)量子電路所依賴物理平臺的不同,量子芯片的技術(shù)路線可以分為超導(dǎo)量子芯片、半導(dǎo)體量子點(diǎn)量子芯片、光量子芯片等。
2023-05-30 15:46:101119 量子糾纏是一種特殊的量子態(tài),它可以用于量子通信中的信息傳遞。在量子糾纏中,兩個或多個粒子之間存在一種特殊的關(guān)系,它們的狀態(tài)是相互依存的,即使它們之間的距離很遠(yuǎn),它們的狀態(tài)也是相互關(guān)聯(lián)的。
2023-06-01 18:14:462598 光子芯片是一種基于光子學(xué)的集成電路,將光子器件集成在芯片上,實(shí)現(xiàn)了光電子集成。相比傳統(tǒng)的電子芯片,光子芯片具有更高的數(shù)據(jù)傳輸速度、更低的能耗和更大的帶寬。光子芯片的出現(xiàn)將會改變通信、計(jì)算、傳感等領(lǐng)域的面貌,具有廣闊的應(yīng)用前景。
2023-06-21 10:04:517258 光子芯片(Photonics Chip)是一種基于光子學(xué)原理的集成電路芯片,其主要應(yīng)用于光通信、光存儲、光計(jì)算、光傳感等領(lǐng)域。與傳統(tǒng)電子芯片相比,光子芯片具有更高的速度、更低的功耗、更大的帶寬等優(yōu)勢,因此被視為下一代信息技術(shù)的重要發(fā)展方向。本文將從光子芯片的原理、制造技術(shù)、應(yīng)用等方面進(jìn)行詳細(xì)介紹。
2023-06-28 17:27:498172 波函數(shù)(通常用Ψ表示)是量子態(tài)在位置表象下的表示。在一維空間中,波函數(shù)是一個復(fù)數(shù)函數(shù),定義為:Ψ(x)。波函數(shù)的模平方表示粒子在某一位置出現(xiàn)的概率密度,即|Ψ(x)|^2。在多維空間中,波函數(shù)可以拓展為多變量函數(shù),如:Ψ(x, y, z)。
2023-07-11 10:30:14813 在渥太華理學(xué)院物理系兼職教授Benjamin Sussman博士的帶領(lǐng)下,研究人員在渥太華NRC極端光子學(xué)聯(lián)合中心合作,開發(fā)了一種開創(chuàng)性的量子全息技術(shù)。他們的目標(biāo)是記錄和重建極其微弱的光束,這些光束僅由一種被稱為光子的光粒子組成。
2023-07-11 15:01:10461 高效率、小型化自旋極化光子源依賴于自旋量子態(tài)的有效操控與輸運(yùn)。傳統(tǒng)自旋操控的條件苛刻,需要外加磁場或低溫環(huán)境,且極化率低、穩(wěn)定性差、易受電磁信號干擾。
2023-07-15 16:36:19466 ,使用激光渲染三維圖像,就像在《星際迷航》和《星球大戰(zhàn)》中一樣。 實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)裝置在渥太華理學(xué)院物理系兼職教授Benjamin Sussman博士的帶領(lǐng)下,研究人員在渥太華NRC極端光子學(xué)聯(lián)合中心合作,開發(fā)了一種開創(chuàng)性的量子全息技術(shù)。他們的目
2023-08-14 06:59:29268 測量雙光子態(tài)是一項(xiàng)重要的任務(wù),因?yàn)樗梢宰屛覀兞私怆p光子態(tài)的量子特性,以及如何利用它們進(jìn)行量子信息處理。然而,測量雙光子態(tài)并不是一件容易的事情,因?yàn)樗鼈兪欠墙?jīng)典的對象,不能用經(jīng)典的方法來描述。
2023-08-31 10:54:52542 什么是量子計(jì)算?量子計(jì)算是計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域中使用量子理論原理的一個分支。量子理論在原子和亞原子水平上解釋了能量和物質(zhì)的反應(yīng)行為。量子計(jì)算使用亞原子粒子,如電子或光子。量子比特(Quantumbits
2023-09-19 10:04:381080 量子通信是由量子態(tài)攜帶信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子糾纏原理實(shí)現(xiàn)保密通信過程。而按照傳輸的比特類型、應(yīng)用原理等,量子通信類型主要可以分為:量子密鑰分配(QKD, Quantum Key Distribution)和量子隱形傳態(tài)(Quantum Teleportation),二者具有較大的不同。
2023-11-07 10:19:49646 光子芯片,這是一種依托光子學(xué)的集成電路,它將光子器件集成在芯片上 實(shí)現(xiàn) 光電子的集成。相較于傳統(tǒng)的電子芯片,光子芯片在數(shù)據(jù)傳輸速度、能耗以及帶寬方面都有著顯著的優(yōu)勢。
2023-11-15 17:41:501017 ? 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(shí)時(shí)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(jìn)步,改進(jìn)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 ,常見的量子計(jì)算芯片中,無論是超導(dǎo)、離子阱,還是光子芯片,都是肉眼可見的。而原子級量子集成電路,則需要通過掃描隧道顯微鏡等工具才能一探究竟。
2023-12-21 09:58:00300 和量子態(tài)來實(shí)現(xiàn)計(jì)算和通信。 光電量子計(jì)算芯片是目前量子計(jì)算的一個重要方向,其與傳統(tǒng)的基于電子的計(jì)算機(jī)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(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)定和可靠的計(jì)算。其次,光子攜
2024-01-09 14:42:01241 光子特別適合傳輸量子信息。光子可用于通過光纜向衛(wèi)星或量子存儲元件發(fā)送量子信息。但光子的量子力學(xué)狀態(tài)必須是盡可能精確地存儲,并經(jīng)過一定時(shí)間后再轉(zhuǎn)換回光子。
2024-01-22 14:42:00171 顯眼的是,這項(xiàng)研究成果帶頭開創(chuàng)了全新的研究領(lǐng)域——鈮酸鋰微波光子學(xué)。在這項(xiàng)領(lǐng)域中,微波光子芯片體積更為微小,具備更高的信號真實(shí)性和平滑的延遲特性。
2024-03-07 14:10:20160 微波光子集成芯片是一種新型的集成光電子器件,它將微波信號和光信號在同一芯片上進(jìn)行處理和傳輸。這種芯片的基本原理是利用光子器件和微波器件的相互作用來實(shí)現(xiàn)信號的傳輸和處理。光子器件通常由光源、光調(diào)制器
2024-03-20 16:11:22108 光子集成芯片,也稱為光子芯片或光子集成電路,是一種將光子器件小型化并集成在特殊襯底材料上的技術(shù)。這些特殊的光子器件,如光柵、耦合器、光開關(guān)、激光器、光電探測器、陣列波導(dǎo)等,被組合在一起以完成特定的功能。光子集成芯片的核心是光波導(dǎo),它利用光的全反射現(xiàn)象將光線引導(dǎo)在芯片內(nèi)部傳輸。
2024-03-22 16:51:1485 光子集成芯片(Photonic Integrated Circuit,簡稱PIC)是一種將光子學(xué)和電子學(xué)功能集成在同一芯片上的技術(shù)。這種芯片利用光子(光的粒子)來傳輸、感知、處理和傳送信息,與傳統(tǒng)的基于電子信號的集成電路相比,光電集成芯片在某些應(yīng)用中展現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢。
2024-03-22 16:55:1586
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