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      一种为发光显示器,传感器,太阳能电池板和生物医学应用生产大量半导体纳米粒子的方法已获得动力,能源部橡树岭国家实验室的研究人员进行了

      2019-05-14
    • 新设备使我们走向量子计算

      新设备使我们走向量子计算

      如果生物化学家可以使用量子计算机,那么他们可以完美地模拟新分子的特性,从而开发出能够满足当今最快的计算机数十年的药物。新设备使我们

      2019-05-14
    • 物理学家通过超导体传递旋转信息

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      来自哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员发现了一种可以为量子超导装置奠定基础的发现。他们的突破解决了量子计算面临

      2019-05-14
    • 超小纳米腔推进了基于量子的安全数据加密技术

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      研究人员开发出一种新型光增强光学腔,其高度仅为200纳米,横跨100纳米。他们新的纳米级系统向更明亮的单光子源迈出了一步,这有助于推动基

      2019-05-14
    • 用于快速“光波”计算机的超短光脉冲

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      由国际团队展示的极短,可配置的飞秒光脉冲可能导致未来的计算机运行速度比现在的电子设备快100,000倍。研究人员,包括密歇根大学的工程师

      2019-05-14
    • 提高量子化学计算效率的新数学技术

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      桑迪亚国家实验室的研究人员开发了新的数学技术,以促进量子水平的分子研究。沿着这些线的数学和算法发展对于能够详细研究与发动机燃烧相关

      2019-05-14
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      研究人员现已成功地制定了一个数学结果,为混沌实际行为的问题提供了一个精确的答案。研究人员分析了原子水平的混沌状态。在我们可以想象的

      2019-05-14
    • 在量子尺度上对抗电流的能量 不违反物理定律

      在量子尺度上对抗电流的能量 不违反物理定律

      这是由UPV EHU教授ÁngelRubio和马克斯普朗克研究所PMSD领导的小组以及不来梅BCCMS中心的合作者所获得的主要结果,并得到了自然

      2019-05-14
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      蝴蝶图案来自量子模拟

      量子模拟器是专用量子计算机,它将帮助研究人员识别具有新特性和有用特性的材料。谷歌与加州,新加坡和希腊大学的研究人员合作,这一诱人的

      2019-05-14
    • 人工智能设计量子实验

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      在前往智能实验室的途中,来自因斯布鲁克和维也纳的物理学家提出了一种自主设计量子实验的人工代理。在最初的实验中,该系统独立地(重新)发

      2019-05-14
    • 量子复发 一切都回到原来的状态

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      它是物理学中最令人惊讶的结果之一:当一个复杂的系统被单独存在时,它将以几乎完美的精度返回其初始状态。例如,在容器中混乱地旋转的气体

      2019-05-14
    • 新的数学桥梁全息和twistor理论

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      现代理论物理学家面临着艰难的攀登。随着我们学到更多,现实变得越来越微妙;绝对变得相对,固定变得动态,明确变得充满不确定性,物理学家Y

      2019-05-14
    • 具有完全随机结构的设计师材料可实现量子计算

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      拓扑随机性可能是无损电子学的答案,也是量子计算机的基本要素。超导体和绝缘体结构的完全随机性可以降低原始晶体有序化的要求 - 并使它

      2019-05-14
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      随着谷歌,微软和IBM等公司都在竞相创造世界上第一台实用的量子计算机,全世界的科学家正在探索可用于构建它们的潜在材料。现在,来自新加

      2019-05-14
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      科学家成功地观察了被称为反铁磁体的磁性材料组中的第一次信息长距离传输。这些材料可以比现有设备更快地实现计算速度。使用当前技术的传统

      2019-05-14
    • 在超导性中发现了新的量子临界性

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      利用固态核磁共振(ssNMR)技术,美国能源部艾姆斯实验室的科学家在超导材料中发现了一种新的量子临界性,从而更好地理解了磁性与非常规超导

      2019-05-14
    • 同类测量的第一次测量可以为实际量子计算提供跳板

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      来自麻省理工学院和其他地方的研究人员首次记录了石墨烯量子比特的时间相干性 - 意味着它可以维持一种特殊状态多长时间,使其能够同时代

      2019-05-14
    • 量子计算中的问题 如何用光移动电子

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      微小的移动粒子构成了我们物理世界中的一切 - 包括现代电子学,其功能依赖于带负电的电子的运动。物理学家努力了解推动这些粒子运动的力

      2019-05-14
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      为了在数据传输过程中寻求更好的安全性,世界各国政府和其他组织一直在投资和开发与量子通信和相关加密方法相关的技术。研究人员正在研究这

      2019-05-14
    • 使用准粒子计算速度更快

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      Majorana颗粒是基本颗粒家族中非常奇特的成员。意大利物理学家Ettore Majorana于1937年首次预测,这些粒子属于所谓的费米子群,也包括电子

      2019-05-14