根據(jù)中新網(wǎng)3月12日的報道,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團隊在量子糾纏網(wǎng)絡(luò)的研究中取得重要進展——首次實驗演示糾纏交換過程的自檢驗。
2019-03-13 09:49:38858 近日,中國科研團隊在量子計算領(lǐng)域再次創(chuàng)造世界紀錄!浙江大學(xué)、中科院物理所、中科院自動化所以及北京計算科學(xué)研究中心等國內(nèi)單位合作,開發(fā)出具有20個超導(dǎo)量子比特的量子芯片,并成功實現(xiàn)對其操控及全局糾纏!
2019-08-15 09:15:401924 近日,中國科大中科院量子信息重點實驗室教授史保森小組在量子存儲研究方面取得系列重要進展,實現(xiàn)了兩個存儲單元之間的高維糾纏和多自由度的超糾纏,研究成果日前發(fā)表在《光:科學(xué)與應(yīng)用》和《自然—通訊》上。
2016-12-07 16:31:32802 中國在量子計算領(lǐng)域再次取得里程碑式突破!中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉團隊在國際上首次實現(xiàn)18個光量子比特的糾纏,刷新了所有物理體系中最大糾纏態(tài)制備的世界紀錄。該成果應(yīng)用價值極大,表明我國繼續(xù)在國際上引領(lǐng)多體糾纏的研究。
2018-07-03 10:35:147805 記者從中國科大獲悉,該校郭光燦院士團隊李傳鋒、周宗權(quán)等人成功研制出多自由度并行復(fù)用的固態(tài)量子存儲器,在國際上首次實現(xiàn)跨越3個自由度的復(fù)用量子存儲,并展示了時間和頻率自由度的任意光子脈沖操作功能。該成果近日發(fā)表在國際期刊《自然·通訊》上。
2018-08-30 14:08:071936 當我們談?wù)?b class="flag-6" style="color: red">量子計算機時,通常是在討論一種利用量子力學(xué)原理進行計算的全新計算機系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的計算機使用二進制位(0和1)來表示數(shù)據(jù)不同,量子計算機使用量子比特(qubit)來存儲和處理信息。量子比特
2024-03-13 18:18:29
如果按照資料里的:0x1419 0x0000 準備從存儲器位置0x19讀取數(shù)據(jù)。
0x2000 0x0100 準備從控制寄存器讀取數(shù)據(jù)。SDO輸出16位字,其中最后10位包含存儲器位置0x19的內(nèi)容
2023-12-06 06:04:03
由于數(shù)據(jù)傳輸量較大,想在傳感器終端節(jié)點設(shè)備上外加一個存儲器,大概幾MB左右,在軟硬件方面如何實現(xiàn)呢?協(xié)議棧里的程序需要如何更改?
2017-10-24 11:31:02
問題一:位圖都存儲在哪了?都在程序存儲器里嗎問題二:能不能將位圖存儲到外部內(nèi)存中?問題三:F429的程序存儲器和數(shù)據(jù)存儲器有多大?
2020-05-20 04:37:13
嵌入式系統(tǒng)的海量存儲器多采用Flash存儲器實現(xiàn)擴展,由于Flash存儲器具有有限寫入次數(shù)的壽命限制,因此對于Flash存儲器局部的頻繁操作會縮短Flash存儲器的使用壽命。如何設(shè)計出一個合理
2019-08-16 07:06:12
集成了多達 8 個TMS320C66x DSP CorePac,能夠實現(xiàn)無與倫比的定點與浮點處理能力。KeyStone 架構(gòu)經(jīng)精心設(shè)計,是一款效率極高的多內(nèi)核存儲器架構(gòu),允許并行執(zhí)行任務(wù)的同時,還能
2011-08-13 15:45:42
中。一個字里的最低地址字節(jié)被認為是該字的最低有效字節(jié),而最高地址字節(jié)是最高有效字節(jié)。可訪問的存儲器空間被分成8個主要塊,每個塊為512MB。其他所有沒有分配給片上存儲器和外設(shè)的存儲器空間都是保留的地址空間。1. FLASHFlash主存儲區(qū)從0x0800 0000地址開始,不同系列器件有不同大小,這里
2021-08-02 06:06:32
題目是一個停車場計時系統(tǒng),用74系列之類的芯片。我們用6116存儲器來存地址信號,通過刷卡產(chǎn)生脈沖,經(jīng)過延時出現(xiàn)兩個相鄰的脈沖分別代表讀和寫信號,用來讀取存儲器中對應(yīng)車的狀態(tài)(在不在車庫內(nèi)),再將
2016-07-23 00:01:59
8月16日,我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心用長征二號丁運載火箭成功將世界首顆量子科學(xué)實驗衛(wèi)星“墨子號”發(fā)射升空。我國將在世界上首次實現(xiàn)衛(wèi)星和地面之間的量子通信。這顆量子科學(xué)實驗衛(wèi)星將配合多個地面站實施星
2016-08-18 15:39:43
計算的基本原理,利用了量子的疊加態(tài)的特性。然后量子計算如何實現(xiàn)信息的傳遞呢,使用了量子糾纏的特性。書中2.1.4章節(jié)進行了介紹,書中舉得手勢的例子也比較有意思比較好懂。 通過以上可以大概了解了,量子
2024-03-11 12:50:10
網(wǎng)絡(luò)云棲社區(qū):能否通俗的介紹下量子電路模擬器?在全棧量子計算中的作用是什么?陳建鑫:在量子計算目前的模型中,有一類是量子電路模型,實現(xiàn)形式是將信息存儲在量子比特中,通過類似經(jīng)典邏輯門的量子門來實現(xiàn)計算
2018-05-23 11:18:58
個體系能夠在存儲時間和效率方面同時滿足量子中繼需求。2012年,潘建偉、包小輝等首次實現(xiàn)了毫秒級的高效量子存儲器,但該存儲時間仍與遠距離量子中繼的實際需求相距較遠。 為進一步提升存儲時間,潘建偉小組
2016-06-03 18:14:38
什么是EEPROM存儲器?
2021-11-01 07:24:44
的數(shù)據(jù)傳輸距離也比較短,只能在2公里到5公里范圍內(nèi)實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。單模光纖收發(fā)器簡介(以百兆光纖收發(fā)器為例)10/100M一光兩電光纖收發(fā)器(亦稱光電轉(zhuǎn)換器)全面兼容IEEE802.3、IEEE802.3u
2012-10-15 16:37:06
的數(shù)據(jù)傳輸距離也比較短,只能在2公里到5公里范圍內(nèi)實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。單模光纖收發(fā)器簡介(以百兆光纖收發(fā)器為例)10/100M一光兩電光纖收發(fā)器(亦稱光電轉(zhuǎn)換器)全面兼容IEEE802.3、IEEE802.3u
2012-11-21 16:37:43
本文介紹了一種0.13微米CMOS T藝下FPGA中嵌入式存儲器模塊的設(shè)計與實現(xiàn)。
2021-04-09 06:02:09
基于傳統(tǒng)六晶體管(6T)存儲單元的靜態(tài)RAM存儲器塊一直是許多嵌入式設(shè)計中使用ASIC/SoC實現(xiàn)的開發(fā)人員所采用的利器,因為這種存儲器結(jié)構(gòu)非常適合主流的CMOS工藝流程,不需要增添任何額外的工藝步驟。那么究竟怎么樣,才能實現(xiàn)嵌入式ASIC和SoC的存儲器設(shè)計呢?
2019-08-02 06:49:22
如何實現(xiàn)擴展存儲器的設(shè)計?
2021-10-28 08:08:51
如何利用Xilinx FPGA和存儲器接口生成器簡化存儲器接口?
2021-05-06 07:23:59
DDR3存儲器控制器面臨的挑戰(zhàn)有哪些?如何用一個特定的FPGA系列LatticeECP3實現(xiàn)DDR3存儲器控制器。
2021-04-30 07:26:55
存儲器的MOVX指令該怎樣去使用呢?怎樣去調(diào)用存儲器的窗口呢?
2022-01-21 07:15:01
本文提出了一個網(wǎng)絡(luò)存儲器的基本解決方案,實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)存儲器的基本功能。
2021-04-26 06:50:19
為什么要有系統(tǒng)調(diào)用?虛擬存儲的作用是什么?為什么虛擬存儲可以實現(xiàn)?寄存器和存儲器的區(qū)別在哪?
2021-09-29 08:22:56
如何滿足各種讀取數(shù)據(jù)捕捉需求以實現(xiàn)高速接口?怎么縮短高端存儲器接口設(shè)計?
2021-04-29 07:00:08
存儲器可分為哪幾類?存儲器有哪些特點?存儲器有哪些功能?
2021-10-20 06:46:21
數(shù)據(jù)存儲器 FLASH程序存儲器 FLASH數(shù)據(jù)存儲器 片內(nèi)RAM數(shù)據(jù)存儲器16M字節(jié)外部數(shù)據(jù)存儲器各有什么區(qū)別?特點?小弟看到這段 很暈。ADuC812的用戶數(shù)據(jù)存儲器包含三部分,片內(nèi)640字節(jié)的FLASH數(shù)據(jù)存儲器、256字節(jié)的RAM以及片外可擴展到16M字節(jié)的數(shù)據(jù)存儲器。求助高手。解釋一下不同。
2011-11-29 09:50:46
求助:數(shù)據(jù)存儲器6116和程序存儲器2817怎么搜,在altium designer。貌似不太會用搜索功能。我總是搜不出來不知道為什么,求解答。單片機存儲電路里的數(shù)據(jù)存儲器6116和程序存儲器
2014-07-22 23:10:03
諸如密度,性能,封裝及接口在系統(tǒng)級性能方面均發(fā)揮重要作用。因為系統(tǒng)設(shè)計者現(xiàn)有的不同類型存儲器,根據(jù)高水平的系統(tǒng)和應(yīng)用元件的不同需求而分割存儲器子系統(tǒng)是可行的。在某些情況下,超高速緩存可以合理的實現(xiàn)性能
2018-05-17 09:45:35
力學(xué)的基本原理。量子力學(xué)包含有很多奇怪且與常識相悖的規(guī)則,其中之一便是“糾纏”—多個粒子變得相互連接,即使相距很遠,也能相互影響。量子力學(xué)和經(jīng)典力學(xué)的差異使標準計算機無法有效地研究量子系統(tǒng),因為計算機基于經(jīng)典力學(xué)
2014-09-28 10:34:27
我想從存儲器里讀出數(shù)據(jù)。請指點。謝謝。
2013-03-19 11:09:03
鐵電存儲器(FRAM)能兼容RAM的一切功能,并且和ROM技術(shù)一樣,是一種非易失性的存儲器。鐵電存儲器在這兩類存儲類型間搭起了一座跨越溝壑的橋梁——一種非易失性的RAM。相對于其它類型的半導(dǎo)體技術(shù)
2011-11-19 11:53:09
鐵電存儲器(FRAM)能兼容RAM的一切功能,并且和ROM技術(shù)一樣,是一種非易失性的存儲器。鐵電存儲器在這兩類存儲類型間搭起了一座跨越溝壑的橋梁——一種非易失性的RAM。相對于其它類型的半導(dǎo)體技術(shù)
2011-11-21 10:49:57
4口百兆光纖收發(fā)器工業(yè)導(dǎo)軌式發(fā)送機;光口:1個百兆光口,距離20公里,F(xiàn)C口,單模單纖;電口:4個百兆網(wǎng)口;安裝方式:工業(yè)導(dǎo)軌式;型號:HY5700-4514F-FC20A;品牌:漢源高科1口百兆
2022-05-19 18:21:15
復(fù)合量子點MOSFET結(jié)構(gòu)存儲器的電路模擬摘要:本文采用準經(jīng)典近似的Monte Carlo 方法對復(fù)合量子點MOSFET結(jié)構(gòu)存儲器的等效單電子電路進行了模擬. 研究結(jié)果表明,由于
2010-05-11 16:37:4129 相變存儲器:能實現(xiàn)全新存儲器使用模型的新型存儲器
從下面的幾個重要特性看,相變存儲器(PCM)技術(shù)均符合當前電子系統(tǒng)對存儲器子系統(tǒng)的需求:
容量
2009-12-31 10:09:301115 記者12日從中國科大獲悉,該校郭光燦院士領(lǐng)導(dǎo)的中科院量子信息重點實驗室,在固態(tài)系統(tǒng)中首次實現(xiàn)單光子偏振態(tài)的量子存儲器,刷新世界紀錄。
2012-05-14 09:15:01613 量子糾纏是指粒子在由兩個或兩個以上粒子組成系統(tǒng)中相互影響的現(xiàn)象,這種影響不受距離的限制,即使兩個粒子分隔在直徑達10萬光年的銀河系兩端,一個粒子的變化仍會瞬間影響另外一個粒子。像光子、電子一類的微觀粒子,或者像分子、巴克明斯特富勒烯、甚至像小鉆石一類的介觀粒子,都可以觀察到量子糾纏現(xiàn)象。
2014-05-09 09:41:3410427 近日,中國科大中科院量子信息重點實驗室教授史保森小組在量子存儲研究方面取得系列重要進展,實現(xiàn)了兩個存儲單元之間的高維糾纏和多自由度的超糾纏,研究成果日前發(fā)表在《光:科學(xué)與應(yīng)用》和《自然—通訊》上。
2016-12-07 10:24:48854 中國率先實現(xiàn)了“千公里級”的星地雙向量子糾纏分發(fā),打破了此前國際上保持多年的“百公里級”紀錄,回答了愛因斯坦關(guān)于量子力學(xué)的“百年之問”。
2017-06-19 15:17:104359 2017年,11月14日從清華大學(xué)與南京郵電大學(xué)聯(lián)合實驗組傳出,繼今年6月宣布在實驗室通過量子存儲驗證量子安全直接通信的理論方案后,他們近日首次在500米光纖中使用一種叫做糾纏的量子現(xiàn)象實現(xiàn)量子信息的直接安全傳送。且理論分析證明,以當前試驗條件,可以實現(xiàn)幾十公里的量子安全直接通信。
2017-11-17 11:55:344945 潘建偉團隊再次帶領(lǐng) “中國隊” 取得量子通信又一突破。1 月 19 日,通過 “墨子號” 的中繼,相距 7600 公里的中國和奧地利完成量子保密通信。這是潘建偉團隊實現(xiàn)的人類首次洲際量子通信。
2018-01-22 10:34:073525 兩個科研團隊在 26 日出版的《自然》雜志上撰文指出,他們分別讓僅為蜘蛛絲直徑幾倍的成對振動鋁片、寬度可伸縮硅制梁發(fā)生了糾纏,將量子糾纏擴展到肉眼可見的領(lǐng)域,且糾纏時間更長,向構(gòu)建量子互聯(lián)網(wǎng)又邁出了一步。
2018-04-29 17:36:425958 量子網(wǎng)絡(luò)將能按需產(chǎn)生任何兩個用戶之間的糾纏,這將涉及通過光纖網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星鏈路發(fā)送光子。不過,將相隔很遠的用戶連接起來需要一種能擴展糾纏范圍的技術(shù)——能沿著中間點在用戶間轉(zhuǎn)送。
2018-06-06 16:32:096027 然而這種現(xiàn)象已經(jīng)在一次又一次的實驗中得到證明,科學(xué)家們開始利用這種超快速、超安全的通信網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)象。去年,“墨子號”衛(wèi)星打破了量子糾纏的距離記錄,信息傳輸?shù)?,200公里(746英里)。今年早些時候科學(xué)家使用“墨子號”衛(wèi)星在中國和奧地利之間發(fā)送量子加密數(shù)據(jù)。
2018-06-28 08:46:183065 潘建偉和他的合作伙伴在最近的《物理評論快訊》(Physical Review Letter)中揭示了18個量子位元的量子糾纏(entanglement),這是他繼之前5、6、8、10量子位元量子糾纏紀錄的另一大躍進。潘建偉是2017年被《Nature》列為世界十大重要科學(xué)人物的中國科學(xué)家。
2018-08-08 09:32:383329 這種新型網(wǎng)絡(luò)以量子糾纏理論為基礎(chǔ)。由于量子糾纏對能夠擾亂信號的環(huán)境干擾高度敏感,因此量子計算機的研發(fā)屢屢受挫。但英國蘇塞克斯大學(xué)的研究人員認為自己已經(jīng)找到了解決方法。
2018-11-08 10:05:221024 愛因斯坦之所以稱之為“鬼魅”,是因為兩個相距甚遠的糾纏粒子之間的相互作用所表現(xiàn)出的瞬時性,似乎與他的狹義相對論并不兼容。后來,約翰·貝爾(John Bell)正式提出了這種非局域相互作用的概念,描述
2019-07-16 17:09:563798 在實驗的第一個實現(xiàn)中,我們獲得了4個獨立的量子糾纏圖像,對應(yīng)于 θ2 = {0° , 45° , 90° , 135° }的四個方向。將ICCD相機獲得的閾值幀直接相加得到的圖像如下圖所示:
2019-07-18 09:10:183547 由浙大、中科院等組成的團隊成功研發(fā)出一款具有20個超導(dǎo)量子比特的量子芯片,同時還實現(xiàn)全局糾纏,刷新固態(tài)量子器件中生成糾纏態(tài)中量子比特數(shù)目的世界紀錄。
2019-08-12 11:25:38911 據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)近日報道,奧地利科學(xué)家創(chuàng)造了物質(zhì)和光之間量子糾纏傳輸距離的新紀錄——首次用光纜將量子糾纏傳輸了50公里,比以前的數(shù)字高出兩個數(shù)量級,可用于構(gòu)建實用的城際量子互聯(lián)網(wǎng)。
2019-09-03 15:10:372584 在量子存儲系統(tǒng)中存儲信息是一個困難的挑戰(zhàn),因為數(shù)據(jù)通常很快就會丟失。在TU Wien超長存儲時間現(xiàn)在已經(jīng)用小鉆石實現(xiàn)了。
2019-09-05 16:40:321124 。中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)9月7日發(fā)布最新消息稱,該校的潘建偉院士所帶領(lǐng)的團結(jié),聯(lián)合清華大學(xué)與中國科學(xué)院的教授共同在遠距離量子通信領(lǐng)域研究取得了重大的突破,實現(xiàn)了300公里真實環(huán)境光纖中的雙場量子密鑰分發(fā),并且驗證了700公里以上光纖遠距離量子密鑰分發(fā)的可行性,為實現(xiàn)新一代遠距離城際量子密鑰分發(fā)技術(shù)奠定基礎(chǔ)。
2019-09-10 09:10:393331 物理學(xué)家設(shè)計了一種3-D量子存儲器,解決了實現(xiàn)長存儲時間和快速讀出時間之間的權(quán)衡,同時保持了緊湊的形式。新存儲器在量子計算,量子通信和其他技術(shù)中具有潛在的應(yīng)用。
2019-09-12 11:39:232392 記者從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校郭光燦院士團隊在量子通信實驗方面取得重要進展。其團隊李傳鋒、黃運鋒研究組與暨南大學(xué)李朝暉教授,中山大學(xué)余思遠教授等合作,首次實現(xiàn)公里級三維軌道角動量的糾纏分發(fā)。
2020-03-16 09:34:283373 近日,我國在基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面取得重大突破,在國際上首次實現(xiàn)相距50公里光纖的存儲器間的量子糾纏。中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、濟南量子技術(shù)研究院、中科院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所等單位的科學(xué)家
2020-03-17 14:19:032312 物理學(xué)家開發(fā)了一種“量子秒表” - 一種在量子記憶中存儲時間(以量子時鐘狀態(tài)的形式)的方法。
2020-04-02 17:17:512152 近日,我國在基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面取得重大突破,在國際上首次實現(xiàn)相距50公里光纖的存儲器間的量子糾纏。
2020-04-03 17:58:443053 on a silicon chip》,該團隊在硅基集成光量子芯片上實現(xiàn)了高維糾纏態(tài)的產(chǎn)生,濾波,調(diào)控等多項功能,并且利用精度的片上量子調(diào)控完成了量子模擬與量子精密測量等應(yīng)用任務(wù)。量子糾纏是一種違反經(jīng)典物理
2020-04-08 14:58:283073 近日,南京大學(xué)物理學(xué)院馬小松教授團隊在硅基集成光量子芯片上實現(xiàn)了高維糾纏態(tài)的產(chǎn)生,濾波,調(diào)控等多項功能,并且利用精度的片上量子調(diào)控完成了量子模擬與量子精密測量等應(yīng)用任務(wù)。
2020-04-08 16:26:403530 量子糾纏是一種物理現(xiàn)象,其中兩個粒子保持相互連接,共享物理特征,而無論它們彼此相距多遠。
2020-05-12 11:11:242855 據(jù)央視新聞客戶端消息,經(jīng)過多年研究攻關(guān),中國科學(xué)院院士潘建偉研究團隊聯(lián)合牛津大學(xué)等國內(nèi)外團隊,通過“墨子號”量子科學(xué)實驗衛(wèi)星,在國際上首次實現(xiàn)千公里級基于糾纏的量子密鑰分發(fā)。該實驗成果不僅將以往地面
2020-06-16 09:11:592002 混沌的光斑:光被諸多如多模光纖之類的復(fù)雜介質(zhì)擾亂后而產(chǎn)生的圖案 在使糾纏光通過一條2米長的多模光纖之后,研究人員成功地將該糾纏光恢復(fù)到了原狀。 通過無序(或復(fù)雜)介質(zhì)(如大氣霧氣或多模光纖)的光會
2020-09-24 17:15:301556 根據(jù)科技部官方網(wǎng)站的消息,我國研究團隊最近成功研制出了國際上第一臺具有實用價值的量子直接通信樣機,完成了全部設(shè)計功能和長時間穩(wěn)定性檢測,實現(xiàn)了 10 公里光纖鏈路 4 kb/s 通信速率的量子保密
2020-10-27 17:33:112297 現(xiàn)有的方法是:使用光來存儲數(shù)據(jù)作為粒子狀態(tài)圖,利用光學(xué)量子存儲器存儲和傳輸光。然而,對于量子通信,光不是很容易被“捕獲”的,用光來傳輸數(shù)據(jù)是不受控制的,通常光會丟失。
2020-11-20 15:08:322336 不借助光纖網(wǎng)絡(luò)、不需要衛(wèi)星,利用無人機,就可以實現(xiàn)量子糾纏的分發(fā),不受地域、天氣限制,迅速建立網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)更高質(zhì)量的通信。從南京大學(xué)獲悉,該校祝世寧院士團隊謝臻達、龔彥曉等在量子信息研究中取得突破
2021-01-04 11:45:49889 ,是指光子寫入存儲器以后再根據(jù)需求決定讀出的時間,這對實現(xiàn)量子網(wǎng)絡(luò)中的同步操作等功能至關(guān)重要。但目前國際上已有的可集成固態(tài)量子存儲器均基于簡單的原子頻率梳方案,讀出時間在光子寫入之前預(yù)先設(shè)定,無法按需讀取。 李傳鋒
2021-01-04 14:35:531623 來自中國科大的消息顯示,近日,中國科大郭光燦院士團隊李傳鋒、周宗權(quán)研究組在量子存儲領(lǐng)域取得重要進展,首次實現(xiàn)了按需式讀取的可集成固態(tài)量子存儲器,存儲保真度達到99.3%±0.2%。該結(jié)果接近研究組2012年在塊狀晶體中創(chuàng)下的量子存儲保真度的最高紀錄(99.9%,PRL108, 190505)。
2021-01-04 15:10:001813 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團隊李傳鋒、周宗權(quán)研究組在量子存儲領(lǐng)域取得重要進展,首次實現(xiàn)按需式讀取的可集成固態(tài)量子存儲器。
2021-01-06 10:47:20554 記者12日從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校郭光燦院士團隊在量子通信和量子網(wǎng)絡(luò)研究中取得重要進展:該團隊李傳鋒、柳必恒研究組與南京郵電大學(xué)盛宇波等人合作,利用高品質(zhì)的超糾纏源,首次實現(xiàn)了11公里的遠距離
2021-01-13 14:44:411729 據(jù)了解,基于多體量子糾纏的量子傳感能突破標準量子極限,實現(xiàn)海森堡極限精度的測量,然而在實驗上制備多粒子糾纏態(tài)常常面臨著較大的挑戰(zhàn)。因此,發(fā)展出能達到海森堡極限測量精度且在實驗上易于實現(xiàn)的量子傳感新方法,具有重要的意義。
2021-01-15 17:34:502149 該網(wǎng)絡(luò)平均成碼率比此前的“墨子號”實驗高出40多倍。光纖QKD鏈路長達2000公里,而星地QKD鏈路長達2600公里,兩相結(jié)合,網(wǎng)絡(luò)內(nèi)任意一個用戶可以實現(xiàn)最長達到4600公里的量子保密通信。
2021-01-19 11:45:58394 度的糾纏態(tài),并首次實現(xiàn)了11公里的遠距離量子糾纏純化,純化效率比此前國際最好水平提升了6000多倍。 ? 量子糾纏態(tài)極其脆弱,環(huán)境噪聲、光纖抖動等都會導(dǎo)致糾纏純度降低,這是制約實現(xiàn)遠程量子通信的關(guān)鍵技術(shù)障礙。 ? “在實
2021-01-21 13:39:244096 近日,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團隊李傳鋒、許金時研究組與上饒師范學(xué)院李波、梁曉斌以及南開大學(xué)陳景靈合作,實驗實現(xiàn)光量子信息的掩蔽,成功將量子信息隱藏到非局域的量子糾纏態(tài)中。該成果近日發(fā)表于《物理
2021-05-13 09:03:531848 問題 北京時間 6 月 2 日,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團隊李傳鋒、周宗權(quán)研究組,首次實現(xiàn)基于吸收型存儲器的量子中繼基本鏈路,并展現(xiàn)了多模式量子中繼的通信加速效果。 假如量子世界中兩個分離的量子節(jié)點分別是牛郎和織女,這條量子
2021-06-06 09:25:401447 量子網(wǎng)絡(luò)中,傳遞信息的基本單位——量子比特 (qubit)——可以以一定的方式相互糾纏在一起。這種量子糾纏是實現(xiàn)量子計算的必需資源。然而,當兩個量子比特被分隔開很長距離時,量子糾纏會格外脆弱。幸運
2021-06-30 15:19:001773 突破經(jīng)典物理極限的必然產(chǎn)物,是后摩爾時代具有標志性的技術(shù),信息的量子化趨勢不可避免。 量子計算機利用量子疊加和量子糾纏來對信息執(zhí)行編碼、邏輯運算、存儲及處理,我國量子技術(shù)方面近日傳來好消息,已經(jīng)實現(xiàn)獨立量子
2022-08-04 16:41:24317 關(guān)于量子糾纏的故事還得從玻爾和愛因斯坦關(guān)于量子力學(xué)本質(zhì)的爭論開始說起。
2022-11-07 11:22:271524 諾貝爾物理學(xué)獎“花落”量子力學(xué)。由阿蘭·阿斯佩、約翰·克勞澤和安東·塞林格憑借糾纏光子實驗、確立對貝爾不等式的違反和開創(chuàng)性的量子信息學(xué)方面的成就摘得桂冠。 量子究竟是個啥? 科學(xué)嚴謹?shù)闹v量子是最小的能量、動量單位;簡單通俗的講就是你切分某一個物體
2022-11-16 07:40:061039 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《帶有Arduino的糾纏量子比特模擬器.zip》資料免費下載
2022-12-05 10:50:420 人們最初都認為量子糾纏是一種遠距離傳輸效應(yīng),這根本就是錯的,不可能存在一種叫做鬼魅傳輸?shù)臇|西。
2022-12-19 14:10:18926 量子傳感器能夠以前所未有的靈敏度執(zhí)行探測思想磁場等任務(wù)。這些設(shè)備依賴于量子效應(yīng),如糾纏,其中多個粒子基本上同步作用,而不管它們相距多遠。
2022-12-21 11:43:10306 量子糾纏是一種特殊的量子態(tài),它可以用于量子通信中的信息傳遞。在量子糾纏中,兩個或多個粒子之間存在一種特殊的關(guān)系,它們的狀態(tài)是相互依存的,即使它們之間的距離很遠,它們的狀態(tài)也是相互關(guān)聯(lián)的。
2023-06-01 18:14:462598 量子糾纏是量子力學(xué)中最神秘也是最基礎(chǔ)的性質(zhì)之一,同時也是量子信息處理的核心資源,是量子計算加速效應(yīng)的根本來源之一。
2023-07-14 10:28:33192 ? 加拿大渥太華大學(xué)與意大利羅馬第一大學(xué)的科學(xué)家展示了一種新技術(shù),可實時可視化兩個糾纏光子(構(gòu)成光的基本粒子)的波函數(shù)。這一成果有望加速量子技術(shù)的進步,改進量子態(tài)表征、量子通信并開發(fā)新的量子成像技術(shù)
2023-12-01 10:34:50160 量子信息處理需要量子糾纏的受控產(chǎn)生和操縱。盡管各種原子、光子和超導(dǎo)平臺上已經(jīng)實現(xiàn)了糾纏,但控制分子糾纏的產(chǎn)生是一個長期存在的挑戰(zhàn)。
2023-12-20 11:26:07177
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