想制造一对量子纠缠光子需要怎样的泵浦源?长期以来,研究人员给出的答案是需要先准备一台激光器。现在,太阳光也可以做到了。近期,德国麦克斯·普朗克光科学研究所与加拿大渥太华大学等团队首次证明,利用太阳光在户外真实条件下能够直接驱动自发参量下转换(SPDC),产生量子纠缠...
科学家最新研究发现,由粒子碰撞所引发的电阻率并不会无休止地攀升——在量子力学规则的支配下,它存在一个不可逾越的极限上限。(shutterstock)在导体材料中,粒子之间的频繁碰撞向来被视为阻碍电流运行的主因。然而,科学家最新研究发现,由粒子碰撞所引发的电...
超薄超导材料只有一层或几层原子厚,它们一直被认为很适合用来做下一代量子器件。因为它们足够薄,却仍然保留超导特性,可以让量子电路变得更小、更容易集成。但问题也很明显:这类材料太脆弱了。很多超薄超导材料一接触空气就会迅速氧化,性能随之下降。也正因为如此,科学家很难长时间研究它们,更别...
芬兰量子科技新创公司IQM近日完成美国与芬兰证券交易所上市,再度引发市场关注这项新兴技术何时能真正走入商业应用。芬兰量子科技专家表示,随著硬体持续进步,第一批具实用价值的应用可望很快问世,有望解决连现今超级电脑都难以完成的复杂运算。赫尔辛基日报(Helsingin Sanomat...
阿波罗新闻网宁成月报导/ 我们所处的宇宙被认为具有高度的均匀性(homogeneity)与各向同性(isotropy)。这意味着,物质在宇宙中的分布大致均匀,而且无论朝哪个方向观察,宇宙看起来几乎都没有太大差异。然而,一些宇宙学理论认为,在宇宙早期,尤其是在某些宇宙反弹模型中,宇...
超导材料(Superconductors)被誉为推动次世代电子与能源技术的关键——如零耗电电子设备(以实现超高速运算与数据中心节能)、次世代能源电网(打造无损耗的智能输电系统)、量子与先进科技(以加速量子电脑与核聚变反应堆的发展)—&mdash...