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  • 量子點控制方法找到

    據來自劍橋大學的消息,該校研究人員日前找到了能夠控制半導體量子點中原子核排列的方法,從而為開發量子存儲器提供了可行途徑。 量子點是由數千個原子組成的晶體,每一個原子都與被捕獲的電子發生磁相互作用。如果不干涉的話,這種擁有核自旋的電子相互作用,限制了電子作為量子比特(量子位)的作用。劍橋大學卡文迪許實驗室阿塔圖雷教授領導的研究團隊,利用量子物理學和光學原理,研究探索量子計算、傳感性及其在通信領域的應用。目前他們對目標量子組合進行連貫性刺激導致了量子多體現象,為制造量子信息存儲器帶來了可能。 以往研究表明,在自旋量子位元和目標量子組之間一個確定的共格界面仍然難以捉摸。在這項新實驗中,研究人員首先使用一個電子,將半導體量子點中原子核自旋組合冷卻到原子核邊帶分解態;然后采用一種全光學方法來觀察單個量子化電子—原子核的自旋態轉變;最后,對自旋波中單個集體核自旋進行相干光旋轉。這些努力使得每個量子點自旋量子位成為本地存儲器的基礎,并......閱讀全文

    量子點控制方法找到

      據來自劍橋大學的消息,該校研究人員日前找到了能夠控制半導體量子點中原子核排列的方法,從而為開發量子存儲器提供了可行途徑。  量子點是由數千個原子組成的晶體,每一個原子都與被捕獲的電子發生磁相互作用。如果不干涉的話,這種擁有核自旋的電子相互作用,限制了電子作為量子比特(量子位)的作用。劍橋大學卡文

    劍橋團隊找到量子點控制方法,為量子存儲提供可行途徑

      據來自劍橋大學的消息,該校研究人員日前找到了能夠控制半導體量子點中原子核排列的方法,從而為開發量子存儲器提供了可行途徑。  量子點是由數千個原子組成的晶體,每一個原子都與被捕獲的電子發生磁相互作用。如果不干涉的話,這種擁有核自旋的電子相互作用,限制了電子作為量子比特(量子位)的作用。劍橋大學卡文

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    量子點LED應用方案

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    12點直播|奇妙量子世界

    直播時間:2024年5月19日(周日)12:00 - 18:00直播平臺:https://rmtzx.sciencenet.cn/app/kexuewang/liveShare/#/cathay?broadcastId=86c96ab7-506b-4eff-b9f3-cd6406159373(科學網

    碳量子點有哪些應用

    碳量子點還是比較好的,石墨烯量子點在量子點的應用中比較有前途。具體有哪些應用主要看量子點的具體效應,針對不同的效應它的用途就不同。從大的方向來講,量子點的應用主要有太陽能電池、發光器件、光學生物標記等領域。合成方法同樣也有很多,比較常見的有水熱合成法、膠束合成法以及半導體微電子加工技術、外延生長模式

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    量子點:現狀、機遇和挑戰(一)

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    量子點:現狀、機遇和挑戰(二)

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    院士出力,攻克量子點材料難關

    中國科學技術大學獲悉,該校中國科學院微觀磁共振重點實驗室杜江峰院士、樊逢佳教授等人與其他科研人員合作,在量子點合成過程中引入晶格應力,調控量子點的能級結構,獲得了具有強發光方向性的量子點材料,此材料應用在量子點發光二極管(QLED)中有望大幅提升器件的發光效率。這一研究成果日前發表在《科學進展》雜志

    量子點屏幕和led的區別

    量子點屏幕和led在技術、畫質方面有區別。量子點電視和OLED電視區別——技術方面OLED,直譯為有機發光二極管,具有自發光特性,使用磷光色層構造產生不同顏色的光,而不是像液晶屏幕那樣需要背光源。至于量子點本質上仍是液晶屏幕,只是改進了背光顯示。相對LED背光來說,量子點技術能夠有效減少過多的藍光,

    JACS:“量子點”助力RNA干擾技術

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    量子點:現狀、機遇和挑戰(三)

    創業浪潮既然是功能材料,只是好看是不行的。美國年輕學子和中國的年輕學者有一點頗不一樣。如果他們認為一項技術有用,博士畢業后(甚至不等到畢業)就去開公司創業。這就是名校畢業生,他們去創業、給別人提供就業機會。中國高等教育在這個方面值得反思,如何教育學生不成為社會就業負擔,而是成為創業者?第一家有影響的

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    量子技術里程碑:科學家成功控制“量子光”

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      美國科學家使用其研發的獨特的金屬—半導體“混血”納米設備,演示了一種新的光和物質的相互作用,且在僅為幾納米的膠體納米結構中首次實現了對量子比特自旋進行完全的量子控制,這些新進展朝著制造出量子計算機邁開了更加關鍵的一步。該研究成果發表在7月1日的《自然》雜志上。   馬里蘭大學納

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      近日,中國科學院院士、中國科學技術大學教授杜江峰領導的中科院微觀磁共振重點實驗室在量子控制研究領域取得新進展:該實驗室的榮星和耿建培等在固態自旋體系中實現時間最優量子控制,研究成果發表在10月19日出版的《物理評論快報》上[Physical Review Letters 117, 170501

    量子通信概念再遭熱炒:量子點激光器成核心

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