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電子發(fā)燒友網>制造/封裝>半導體技術>半導體新聞>量子隱形材料原理是什么

量子隱形材料原理是什么

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2021-02-21 09:26:424859

芝加哥大學:能將IBM最大的量子計算機本身變成一種量子材料

在《物理評論研究》上發(fā)表的一項突破性研究中,芝加哥大學的一組科學家宣布,他們能夠將IBM最大的量子計算機本身變成一種量子材料。
2021-03-19 11:30:441491

一個任意單量子酉算子的受控隱形傳輸方案

利用三量子最大 slice態(tài)作為量子信道,提出了單量子酉算子的受控遠程執(zhí)行的兩個協(xié)議。首先,利用雙向量子隱形傳態(tài)(BQST),給出了一個任意單量子酉算子的受控隱形傳輸方案。結果表明,通過非最大糾纏
2021-03-25 11:16:0914

開啟二維量子材料新世界

什么是二維量子材料?南京大學物理學院教授王雷長期從事二維量子材料的電學輸運性質的研究,他告訴記者,量子效應通常發(fā)生在尺寸很小的(幾十納米以下)微觀世界,在二維量子材料中,電子僅可在兩個維度上運動,而另一個維度被限制在單層原子尺度
2021-03-26 14:53:543086

三維單粒子態(tài)雙向受控隱形傳態(tài)協(xié)議

以事先分享的兩個廣義最大糾纏GHZ態(tài)為量子信道,提出了一個三維單粒子態(tài)雙向受控隱形傳態(tài)協(xié)議。在該協(xié)議中,遙遠的兩方可以在第三個遙遠方的控制下同時、確定性地交換他們的三維單粒子態(tài),這種交換在沒有控制者
2021-05-11 17:09:0411

量子雷達:量子量子糾纏

量子雷達是21世紀后萌發(fā)的新概念武器系統(tǒng),為了應對隱形戰(zhàn)機逐漸普遍化的世界,防守方需要對抗的需求。
2022-10-28 11:28:121463

量子計算量子通信上榜“十四五”發(fā)展規(guī)劃

量子計算量子通信上榜“十四五”發(fā)展規(guī)劃 日前《國家自然科學基金“十四五”發(fā)展規(guī)劃》正式公布規(guī)劃全文,“十四五”期間的發(fā)展方向值得我們關注,其中量子計算量子通信上榜。 量子材料與器件 圍繞量子材料制備
2022-12-13 17:11:27773

什么是量子力學?量子通信的通信方式

另一個是全新的量子通信的方式——量子隱形傳態(tài)。就是利用量子糾纏,將量子信息傳送到另一地點,而不用傳送信息載體本身。
2022-12-14 10:47:47954

通過量子處理器探索量子隱形傳態(tài)和蟲洞

量子糾纏在量子計算中扮演著重要的角色,因此量子處理器是探索量子隱形傳態(tài)和蟲洞之間相似性的理想實驗設備。
2023-01-10 16:16:121916

本源量子聯(lián)合中科大研究團隊在二維材料柵控量子點器件研究方向取得新進展

近期,本源量子與中科大研究團隊合作發(fā)表研究綜述,總結了基于石墨烯、過渡金屬硫族化合物等二維材料的柵控量子點器件的研究進展,討論了利用這類器件對二維材料中自旋-能谷物理的探索,并進一步討論了二維材料
2022-05-21 09:27:33376

跨越千里!南海制造業(yè)全國隱形冠軍企業(yè)團來訪本源量子

近日,在南海區(qū)工商聯(lián)、廣東制造業(yè)隱形冠軍(南海)研究院的組織下,近30家南海制造業(yè)全國隱形冠軍企業(yè)到訪本源量子參觀考察、交流學習。座談會上,本源量子總經理張輝博士向來訪企業(yè)家們介紹了本源量子從創(chuàng)立
2022-09-09 14:43:45308

麻省理工開發(fā)出一種新的量子光源

麻省理工學院的研究人員利用被廣泛研究的新型太陽能光伏材料,證明了這些材料的納米顆??梢园l(fā)射出一束相同的單光子。研究人員說,雖然這項工作目前是對這些材料能力的根本性發(fā)現(xiàn),但它最終可能為新的光學量子
2023-08-08 06:51:24359

我國量子通信技術現(xiàn)狀 量子通信相比經典通信的優(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?、應用原理等?b class="flag-6" style="color: red">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

量子工程材料如何賦能半導體性能提升?

進行了深入的技術交流,探討 Atomera 的原子級技術如何提升電子產品的晶體管性能,以及量子工程材料對芯片性能、行業(yè)人才和行業(yè)趨勢的影響。 Bob Smith :我注意到 Atomera 官網重點
2023-12-14 10:00:29119

中波紅外量子材料及其光電探測器研究分析

中波紅外量子材料的成功制備是量子點在中波紅外波段諸如軍事國防、工業(yè)監(jiān)控和環(huán)境監(jiān)測等實際場景實現(xiàn)應用的重要前提,而自量子點被發(fā)現(xiàn)可應用于中波紅外波段探測以來,逐漸發(fā)展形成了中波紅外量子點光電探測技術,同時多種不同中波紅外量子材料被國內外學者深入研究。
2024-01-05 09:28:46182

利用激光技術揭示了量子材料隱藏的特性

某些材料具有被隱藏起來的理想特性,就像用手電筒在黑暗中照明一樣,科學家可以用光來揭示這些特性。研究人員開發(fā)出一種先進的光學技術,利用光來揭示量子材料 Ta2NiSe5 (TNS) 的隱藏特性。通過
2024-03-21 06:35:3987

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