”?! 「鶕?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?! ¢_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
*************************************************************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??偨Y(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
/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?! ?b class="flag-6" style="color: red">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
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
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
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
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?! 「鶕?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
本文介紹了利用單片機如何實現(xiàn)智能環(huán)形線圈車輛檢測器,討論了此類檢測器的軟硬件設(shè)計要點,給出了相應(yīng)的接口電路。關(guān)鍵詞:AT89C52 單片機,線圈檢測器,模糊分類Abstrac
2009-08-14 08:50:11
132 電子俘獲檢測器及檢測方法
電子俘獲檢測器(ECD)是靈敏度最高的氣相色譜檢測器,同時又是最早出現(xiàn)的選擇性檢測器。它僅對那些能俘
2008-11-28 21:00:36
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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
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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
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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
4407 信息控制匝道口的開放與關(guān)閉,實現(xiàn)交通流的控制。車輛檢測器埋于地下,車輛檢測器的使用壽命問題是影響系統(tǒng)推廣的主要因素,因此實現(xiàn)低功耗、長壽命是實現(xiàn)車輛檢測器系統(tǒng)實際應(yīng)用價值的必要條件。
2017-09-05 17:30:17
14 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
5288 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
965 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
14451 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
10343 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
2657 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 大連理工大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授黃輝團隊發(fā)明了無漏電流“納米線橋接生長技術(shù)”,解決了納米線器件的排列組裝、電極接觸及材料穩(wěn)定性問題,研制出高可靠性、低功耗及高靈敏度的GaN納米線氣體傳感器,該傳感器可推廣至生物檢測以及應(yīng)力應(yīng)變檢測等。
2019-06-03 14:34:43
2276 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
4523 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
4531 新型智能交通微波檢測器Nano200,采用現(xiàn)代微波技術(shù)和高速數(shù)字信號處理技術(shù),同時檢測多車道或檢測區(qū)域內(nèi)的車流量、道路占有率、車速、車長、車型分類等信息,廣泛應(yīng)用于城市道路或高速公路的交通信息檢測,為交通管理提供準(zhǔn)確、可靠、實時的交通情報,保障交通管理系統(tǒng)的正常運行。
2020-08-26 11:38:54
2371 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
2517 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
2302 
近期,經(jīng)過系統(tǒng)分析,研究團隊提出了無損介質(zhì)鏡面加三明治超導(dǎo)納米線的器件架構(gòu),再次打破了NbN SNSPD器件的本征探測響應(yīng)和光學(xué)吸收效率的制衡關(guān)系,實現(xiàn)了兩者的同時提升。
2020-11-25 09:51:21
3903 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
2115 國際合作研究團隊開發(fā)的新型約瑟夫森結(jié)(Josephson junction)可以實現(xiàn)更高效的量子通信。 據(jù)麥姆斯咨詢報道,由雷神BBN科技公司、麻省理工學(xué)院、哈佛大學(xué)、浦項科技大學(xué)、西班牙光子
2021-05-24 09:48:13
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