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電子發(fā)燒友網(wǎng)>通信網(wǎng)絡(luò)>新型超導(dǎo)納米線光子檢測器實現(xiàn)高速量子通信

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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2023-04-19 10:03:00468

超順磁性納米粒定量檢測技術(shù)的可行性研究

納米粒的可行性方案的研究,傳感以探測線圈傳感超導(dǎo)量子干涉儀的檢測靈敏度最高,檢測范圍廣,由于超導(dǎo)量子干涉儀的成本較高且需要超低溫的工作環(huán)境,選擇用探測線圈的檢測原理來搭建測量超順次性納米粒的傳感。
2022-03-29 13:44:001894

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 13:17:432203

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(SSPD)的國際標(biāo)準(zhǔn)IEC 61788-22-3:2022 ED1
2022-08-30 15:21:101791

集成3D打印編碼濾波超導(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 15:51:301320

新型ZnO納米線可顯著降低濕度對SAW紫外傳感的影響

和互連的3D網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)以及良好的紫外靈敏度,經(jīng)常被應(yīng)用于提高基于SAW的紫外檢測能力。然而,ZnO納米線通常是親水性的,因此,環(huán)境參數(shù)(例如濕度)的變化將顯著影響基于SAW的紫外傳感檢測精度和靈敏度。
2022-11-29 15:19:461978

光子探測暗計數(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)納米線光子探測應(yīng)用于激光測距的基本原理圖。
2022-12-05 09:37:425119

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 17:11:271831

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 10:58:201681

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??紤]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 10:56:446216

單片集成的百光子數(shù)探測

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。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(SNSPD
2023-01-03 14:33:072027

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 09:06:29718

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 17:21:5116279

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(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,并且通過探測結(jié)構(gòu)設(shè)計后具備光子數(shù)分辨的能力
2023-05-10 09:37:092511

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

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 15:19:282534

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。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 13:39:381124

上海微系統(tǒng)所研制高綜合性能超導(dǎo)納米線光子探測

超導(dǎo)納米線光子探測(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 09:31:561934

基于光子晶體諧振的單光子鉺發(fā)射源構(gòu)建量子網(wǎng)絡(luò)

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,德國研究人員研發(fā)出一種新型光子晶體諧振,他們認為這種諧振非常適合構(gòu)建量子網(wǎng)絡(luò)。
2023-06-26 09:23:321450

微型化自由運行單光子探測的設(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、上轉(zhuǎn)換單光子探測和InGaAs/InP單光子探測。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 16:31:452964

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 11:39:563876

一種接近像素級讀出的超導(dǎo)納米線光子探測(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(SNSPD)陣列
2023-08-10 09:26:542896

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 09:48:271441

我國量子通信技術(shù)現(xiàn)狀 量子通信相比經(jīng)典通信的優(yōu)點

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現(xiàn)保密通信過程。而按照傳輸?shù)谋忍仡愋汀?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 10:19:492981

克服單光子檢測的技術(shù)挑戰(zhàn)

? 人類對更好地理解周圍世界行為的自然渴望為我們帶來了量子光學(xué)的研究領(lǐng)域;研究光作為量子光子的性質(zhì)和效應(yīng)??焖侔l(fā)展的量子光學(xué)世界產(chǎn)生了對新一代高性能探測的需求,這些探測可以準(zhǔn)確有效地檢測小至
2023-11-29 06:31:50922

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

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,在保證高吸收效率的同時成倍提高了探測速度。
2023-12-06 09:39:372237

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

超導(dǎo)納米線光子探測(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 11:05:231342

基于超導(dǎo)納米線光子探測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 14:16:132157

中國第三代自主超導(dǎo)量子計算機“本源悟空”上線運行,搭載72位超導(dǎo)

超導(dǎo)量子計算機利用超導(dǎo)電路量子芯片實現(xiàn)功能。相關(guān)權(quán)威人士指出,“本源悟空”配合本源科技公司開發(fā)的第三代量子計算測控系統(tǒng)“本源天機”,成功實現(xiàn)在我國國內(nèi)對量子芯片的批量自動測試,使得整個量子計算機的運行效率提升了幾十倍。
2024-01-08 10:21:272222

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 14:42:011931

微波檢測器的原理是什么 微波檢測器的工作原理和用途

微波檢測器是一種利用微波技術(shù)進行檢測的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于通信、雷達、遙感、醫(yī)療等領(lǐng)域。本文將詳細介紹微波檢測器的原理、工作原理和用途。 一、微波檢測器的原理 微波檢測器的原理主要基于微波的特性和電磁波
2024-05-27 16:09:184088

超導(dǎo)光子探測在生物領(lǐng)域中的應(yīng)用進展綜述

自2001年被發(fā)明以來,超導(dǎo)納米線光子探測(SNSPD)迅速成長為近紅外波段的明星光子探測,其在近紅外波段如1550 nm處系統(tǒng)探測效率超過95%,
2024-05-31 09:31:0118450

基于超導(dǎo)納米線光子探測的40萬像素相機提供前所未有的宇宙視野

一臺基于超導(dǎo)納米線光子探測(SNSPD)的40萬像素相機為天文學(xué)和量子技術(shù)應(yīng)用提供了前所未有的低噪聲、高分辨率成像能力。在探索遙遠恒星和系外行星等微弱天體的過程中,捕捉每一個光子對于最大
2024-06-04 09:46:0319226

超導(dǎo)納米線延遲線單光子成像器件進展及應(yīng)用

光子成像技術(shù)通過對每個光子攜帶的時空信息進行探測,實現(xiàn)對物體圖像的重構(gòu)。基于超導(dǎo)納米線的單光子探測(SNSPD)具有高效率、低時間抖動、寬響應(yīng)波段的優(yōu)勢,非常適合單光子成像場景的需求。超導(dǎo)納米線
2024-10-22 14:48:531544

上海微系統(tǒng)所研發(fā)出超高速光子數(shù)可分辨光量子探測

中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)所李浩、尤立星團隊,利用三明治結(jié)構(gòu)超導(dǎo)納米線、多線并行工作的方式實現(xiàn)最大計數(shù)率5GHz、光子數(shù)分辨率61的超高速、光子數(shù)可分辨光量子探測,相關(guān)成果以
2024-11-13 10:30:1832059

量子通信的基本原理 量子通信網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建

量子通信的基本原理 1. 量子疊加原理 量子疊加原理是量子通信的基礎(chǔ)之一。在量子力學(xué)中,一個量子系統(tǒng)可以同時處于多個狀態(tài)的疊加。例如,一個光子可以同時處于水平偏振和垂直偏振的狀態(tài)。這種疊加狀態(tài)可以用量子
2024-12-19 15:50:183895

美國科研人員開發(fā)出新型量子傳感,提升粒子探測時空精度

同步高精度追蹤。 ▲ SMSPD 可以精確地探測單個粒子。圖片來源:美國費米實驗室 SMSPD 與超導(dǎo)納米線光子探測相似,后者在量子網(wǎng)絡(luò)和天文學(xué)實驗中已有應(yīng)用。然而,SMSPD 具有更大的表面積,能收集更多粒子噴流,更適合用于粒子物理實驗。在測試中,研
2025-05-11 16:25:13432

浮思特 | 超導(dǎo)與半導(dǎo)體單光子探測量子通信中的技術(shù)博弈

,這些接收通過單光子探測(圖1)實現(xiàn)量子密鑰的解碼與處理——該裝置能精確測量攜帶加密量子密鑰的單個光子量子態(tài)。圖1SPAD與SNSPD系統(tǒng)對比在QKD網(wǎng)絡(luò)的小型
2025-05-22 13:42:53911

量子通信介紹

實驗室致力于理解、控制和開發(fā)量子研究的應(yīng)用案例。在這個特定的項目中,馬滕·范德霍芬正在表征和研究金剛石納米結(jié)構(gòu)中顏色中心的行為。這些顏色中心是極其穩(wěn)定的單光子源,可以用來構(gòu)建量子傳感或具有高通信速率的量子通信設(shè)備。為了實現(xiàn)這一目
2025-06-20 09:16:20534

量子通信與激光雷達利器:超導(dǎo)納米線光子探測技術(shù)與應(yīng)用指南

概述 超導(dǎo)納米線光子探測作為量子技術(shù)領(lǐng)域的核心器件,以其近乎極限的探測效率、極低的暗計數(shù)和皮秒級的時間抖動,正不斷重新定義量子通信、激光雷達與量子計算等前沿科技的邊界。本文將深入解析其技術(shù)
2025-10-16 17:00:53733

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