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免费技术库 / 新闻提要

进行了量子隐形传态

02.01.2020

来自英国和丹麦的科学家进行了世界上第一次量子隐形传态——他们能够在两个芯片之间转移粒子的量子态。 这应该是量子通信技术的基石。 数据传输准确率为91%。

来自英国布里斯托大学和丹麦技术大学的科学家们创造了类似芯片的设备,可以在可编程纳米级电路中产生和操纵单个光粒子,从而实现量子物理定律。

这些芯片能够在电路内部产生的光中对量子信息进行编码,并且能够以高效率和极低的噪声处理这些信息。 本发明应该帮助人类继续为量子计算和通信创造比现在存在的更复杂的电路。

最初,每个芯片中的光子处于相同的量子态。 然后对每个芯片进行编程以执行一系列纠缠操作。 在主要实验中,涉及两个微电路。 在它们之间,可以在量子测量后转移粒子的单个量子态。 在测量过程中,使用了量子物理现象,其中纠缠键同时被破坏,粒子的状态转移到接收器芯片中已经存在的另一个粒子。

结果,创建了一个更复杂的方案,包含四个单光子源。 所有源都经过测试,发现几乎相同,即发射几乎相同的光子,这对于纠缠交换极为重要。

研究人员能够展示他们芯片的其他一些重要功能。 这些包括纠缠置换(量子中继器和量子网络需要)和四光子千兆赫状态(量子计算和量子互联网需要)。

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科技、新电子最新动态:

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

太空碎片对地球磁场的威胁 01.05.2024

我们越来越多地听说地球周围的空间碎片数量增加。然而,造成这个问题的不仅是活跃的卫星和航天器,还有旧任务的碎片。 SpaceX等公司发射的卫星数量不断增加,不仅为互联网的发展创造了机遇,也对太空安全构成了严重威胁。专家们现在将注意力转向对地球磁场的潜在影响。哈佛-史密森天体物理中心的乔纳森·麦克道尔博士强调,企业正在迅速部署卫星星座,未来十年卫星数量可能增长到100万颗。这些宇宙卫星舰队的快速发展可能导致地球等离子环境受到危险碎片的污染,并对磁层的稳定性构成威胁。用过的火箭产生的金属碎片会破坏电离层和磁层。这两个系统在保护大气和维护环境方面发挥着关键作用。 ... >>

散装物质的固化 30.04.2024

科学世界中有很多谜团,其中之一就是散装材料的奇怪行为。它们可能表现得像固体,但突然变成流动的液体。这一现象引起了许多研究人员的关注,也许我们终于距离解开这个谜团越来越近了。想象一下沙漏中的沙子。它通常自由流动,但在某些情况下,其颗粒开始被卡住,从液体变成固体。这一转变对从药品生产到建筑等许多领域都具有重要影响。美国的研究人员试图描述这一现象并进一步了解它。在这项研究中,科学家们利用聚苯乙烯珠袋中的数据在实验室进行了模拟。他们发现这些组中的振动具有特定的频率,这意味着只有某些类型的振动可以穿过材料。已收到 ... >>

植入式大脑刺激器 30.04.2024

近年来,神经技术领域的科学研究取得了巨大进展,为各种精神和神经疾病的治疗开辟了新的视野。其中一项重大成就是莱斯大学实验室制造出最小的植入式大脑刺激器。这种创新设备被称为数字可编程脑上治疗仪 (DOT),有望通过为患者提供更多的自主权和可及性来彻底改变治疗方法。该植入物是与 Motif Neurotech 和临床医生合作开发的,引入了一种创新的大脑刺激方法。它通过使用磁电功率传输的外部发射器供电,无需现有技术中典型的电线和大型电池。这使得该手术的侵入性较小,并为改善患者的生活质量提供了更多机会。除了用于治疗外,还可以抵抗 ... >>

对时间的感知取决于一个人所看到的东西 29.04.2024

时间心理学领域的研究不断地给我们带来惊喜。美国乔治梅森大学的科学家最近的发现非常引人注目:他们发现我们所看到的东西可以极大地影响我们的时间感。实验期间,52 名参与者进行了一系列测试,估算观看各种图像的持续时间。结果令人惊讶:图像的大小和细节对时间感知有重大影响。更大、更清晰的场景会产生时间放慢的错觉,而更小、更繁忙的图像则给人一种时间加速的感觉。研究人员认为,视觉混乱或细节过多会使我们难以感知周围的世界,从而导致我们更快地感知时间。因此,事实表明,我们对时间的感知与我们所看到的事物密切相关。更大和更小 ... >>

来自档案馆的随机新闻

体积显微镜眼 23.04.2009

美国科学家制造的微型照相机可以让你一次从各个角度看到细胞。 为了创建微型物体的 XNUMXD 图像,范德比尔特大学的科学家在副教授 Chris Yanetopoulos 的领导下,在单晶硅上蚀刻了一个凹陷。

因为,当这种材料被蚀刻时,晶格的不同平面以不同的速率溶解,这个凹槽呈四面体金字塔的形式。 金字塔的墙壁上覆盖着金或银层,赋予它们镜子的特性。 一个放置在凹槽中的微型物体从镜子墙上反射出来,研究人员可以从四面八方看到它。

公平地说,应该指出的是,此类设备已被用于研究纳米粒子。 而Yanetopoulos小组是第一个使用带有不同大小金字塔的盘子来研究活微生物的。

“这个设备非常适合研究活细胞的动态过程,因为它可以让你在三维空间中跟踪它们。例如,我们能够在分裂过程中追踪中心粒的路径,”Chris Yanetopoulos 说。

他的同事 Dmitry Markov 计划研究细胞在压力下的变形,这种变形会产生微小的水滴。 硅中的凹坑制造成本低廉,而且它们的大小可以在很宽的范围内变化,这使得研究各种物体成为可能。

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