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  • 新技術“轉導”不同量子信息模式

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497179.shtm 科技日報北京3月27日電 (記者劉霞)美國科學家在最新一期《自然》雜志刊文指出,他們利用銣原子,讓量子信息在不同技術之間轉換,新方法能將量子信息從量子計算機使用的格式轉換為量子通信所需格式,對量子計算、通信和網絡等多個領域具有重要意義。 光子(光的粒子)對量子信息技術至關重要,不同技術在不同頻率下使用它們,如谷歌和IBM公司使用的超導量子比特將量子信息存儲在以微波頻率移動的光子中。但是想創建一個量子網絡,或讓量子計算機相連,就不能發送微波光子,因為在微波頻率下,這些量子信息會被熱噪聲掩蓋。 解決方案是將量子信息傳輸給更高頻率的光學光子,后者能更好地應對環境噪聲。但量子信息不能直接從一個光子傳遞到另一個光子,需要“中間人”。一些科學家利用固態器件充當中間人,而芝加哥大學博士后艾西......閱讀全文

    新技術“轉導”不同量子信息模式

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497179.shtm 科技日報北京3月27日電 (記者劉霞)美國科學家在最新一期《自然》雜志刊文指出,他們利用銣原子,讓量子信息在不同技術之間轉換,新方法能將量子信息從量子計算機使用的格式轉換為量子通

    氫銣原子鐘,導航更精準

      日前,我國采取一箭雙星方式,成功發射了北斗三號第三、四顆組網衛星,這兩顆衛星上均裝載了中國航天科工二院203所研制的一臺高精度銣原子鐘和一臺星載氫原子鐘,技術指標達到國際先進水平。  原子鐘是利用原子躍遷頻率穩定的特性來獲取精準時間頻率信號的設備,其研發涉及量子物理學、電學、結構力學等眾多學科,

    單原子量子信息存儲首次實現

      據美國物理學家組織網5月3日(北京時間)報道,德國馬克斯普朗克量子光學研究所的科學家格哈德·瑞普領導的科研小組,首次成功地實現了用單原子存儲量子信息——將單個光子的量子狀態寫入一個銣原子中,經過180微秒后將其讀出。最新突破有望助力科學家設計出功能強大的量子計算機,并讓其遠距離聯網

    原子吸收AAS元素分析方法銣Rb

    1. 基本特性:?? 原子量 85.47?? 電離電位 4.177 (ev)?? 離解能 3.6 (ev)2. 樣品處理:?? HF+HNO3; HF+H2SO4; HCLO4+HF; HCLO4.3. 分析條件?? 分析線 780.0 nm?? 狹縫 0.4 nm?? 空心陰極燈電流(w) 2.0

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    原子吸收AAS--元素分析方法--銣Rb1. 基本特性:?? 原子量 85.47?? 電離電位 4.177 (ev)?? 離解能 3.6 (ev)2. 樣品處理:?? HF+HNO3; HF+H2SO4; HCLO4+HF; HCLO4.3. 分析條件?? 分析線 780.0 nm?? 狹縫 0.4

    用純光制造量子邏輯門的研究獲進展

      加拿大物理學家在利用純光打造量子計算機基礎元件——邏輯門的研究工作中取得進展,成功通過單光子對其他光束施加影響。相關論文發表在最新一期《自然·物理學》上。  邏輯門對輸入數據進行運算創建新的輸出。在傳統計算機中,邏輯門采用二極管或晶體管的形式。但量子計算機組件由單個原子和亞原子粒子制成。根據量子

    原子吸收分光光度法測定氯錫酸銣/銫中的銣、銫

    一、方法要點將氯錫酸銣和氯錫酸銫用過氧化氫作還原劑,在酸性介質中使樣品溶解,加鉀電離緩沖劑,并以原子吸收分光光度法測定銣、銫。二、試劑與儀器(1)鹽酸溶液(1+1)。(2)過氧化氫(30%)?。(3)銣、銫標準溶液:用高純金屬或氯化物配制銣、銫標準溶液,濃度均為1mg/mL。(4)鉀電離緩沖液:用氯

    混合型量子網絡實現信息可靠傳送

      《自然》雜志在線版11月22日刊登了量子通訊研究的一項里程碑式成果:西班牙光子科學研究所(ICFO)科學家用兩種完全不同的量子節點,建立了一種混合型量子通信網絡,并在兩個節點間成功實現了光量子通信。新研究首次證明,不同量子節點組成的混合型量子網絡,能像相同量子節點間一樣進行可靠的量子信息傳送。 

    量子系統創51個量子比特新紀錄

      能模擬化學反應 研究原子間相互作用  據《新科學家》雜志網站7月18日報道,美國哈佛大學研究團隊在近日召開的莫斯科國際量子技術大會上宣布,他們已經制造出迄今最強量子系統,其擁有51個量子比特(Qubit),能模擬一種化學反應,研究原子間相互作用。此前,谷歌公司在4月份曾強勢宣布,將在今年底打造出

    新技術為暗物質搜尋提供變革性手段

      中國科學技術大學教授彭新華研究組與德國科學家合作開發出一種新型超靈敏量子精密測量技術,并用于暗物質的實驗直接搜尋,實驗結果比先前的國際最好水平提升至少5個數量級,首次突破國際公認最強的宇宙天文學界限。相關成果日前在線發表于《自然—物理學》。  宇宙物質組成中的絕大部分為暗物質,占到了約85%,我

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      中國科學技術大學教授彭新華研究組與德國科學家合作開發出一種新型超靈敏量子精密測量技術,并用于暗物質的實驗直接搜尋,實驗結果比先前的國際最好水平提升至少5個數量級,首次突破國際公認最強的宇宙天文學界限。相關成果日前在線發表于《自然—物理學》。  宇宙物質組成中的絕大部分為暗物質,占到了約85%,我

    科學家研制出單原子光開關系統

      最小的光開關已經小到了極限:一個原子。據物理學家組織網近日報道,奧地利維也納理工大學科學家只用一個銣原子,實現了光在兩根玻璃纖維光纜之間的開關互換。這種單原子開關有望將量子現象用于信息與通訊技術。   研究小組利用了一種“瓶子共振器”,瓶子凸出的玻璃表面可以捕獲光,使光在其中循環傳播。如果把這

    可量產的微型量子存儲元件制成

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516441.shtm ???大小只有幾毫米的玻璃室中充滿了銣原子。圖片來源:巴塞爾大學科技日報北京1月21日電?(記者張夢然)像傳統網絡一樣,未來的量子網絡也需要存儲元件。瑞士巴塞爾大學研究人員在

    “旁觀者量子比特”最大限度減少計算錯誤

      量子計算機似乎“天生”易出錯,周圍環境微小的擾動,如溫度、壓力或磁場變化,都會破壞它們脆弱的計算基礎——量子比特。美國芝加哥大學普利茲克分子工程學院研究人員開發了一種新方法,可持續監測量子系統周圍的噪聲并實時調整,以最大限度地減少誤差。  隨著量子計算機的規模擴大,噪聲和錯誤的挑戰也越來越大。首

    美用原子蒸氣存儲圖像并成功回放

      據物理學家組織網報道,在電影膠片、光碟等介質上以全息形式存儲光編碼信息,已經屢見不鮮。但最近,美國國家標準技術研究院聯合量子研究所(JQI)用室溫下的銣原子蒸氣存儲了兩幅圖像信息,且需要時還能通過攝像機重播出來,就像一個只有兩幀畫面的小電影。研究人員指出,這是首次將兩幅圖像同時存儲

    “基于冷原子與量子點的量子信息處理”課題通過結題驗收

    項目首席科學家詹明生研究員作報告  10月17日,“量子調控”國家重大科學研究計劃項目“基于冷原子與量子點的量子信息處理”的課題結題驗收會議在武漢召開。本次會議由該項目首席科學家詹明生研究員主持,參會人員包括項目驗收專家、課題負責人、部分研究骨干人員。在聽取了六個課題的結題總結報告后

    “旁觀者量子比特”最大限度減少計算錯誤

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/501670.shtm 科技日報北京5月28日電?(記者張夢然)量子計算機似乎“天生”易出錯,周圍環境微小的擾動,如溫度、壓力或磁場變化,都會破壞它們脆弱的計算基礎——量子比特。美國芝加哥大學普利茲克分

    奧地利科學家成功在兩個單光子間建立強大的相互作用

      在自由空間中的兩個光子之間不相互作用,光波彼此擦身而過不會相互影響。然而,對于量子技術的許多應用,光子之間的相互作用卻至關重要。奧地利維也納理工大學的一個科學家團隊現成功在兩個單光子之間建立起強大的相互作用,朝著輕拍校驗(tap-proof)量子通道或建立光學邏輯門發送信息邁出了重要一步。該研究

    美科學家找到新的里德伯原子阱

      在一項有望幫助人們打造快速量子計算機的研究成果中,美國密歇根大學物理學家發現了更加理想的里德伯(Rydberg)原子阱。在量子信息處理或高精度光譜學方面,新的里德伯原子阱優于其他原子阱。研究結果發表于《物理評論快報》(PRL)。  里德伯原子是指處于高激發態(或接近離子狀態)的原子,這

    上海光機所脈沖光抽運銣原子鐘研究取得突破

      中科院量子光學重點實驗室王育竹院士領導的新型星載原子鐘課題組在脈沖光抽運銣原子鐘研究中取得突破性進展。課題組在2012年12月15日出版的國際學術期刊《光學快報》上發表的論文[Opt. Lett. 37, 5036 (2012)]中,首次報道了利用基于磁光旋轉效應的正交偏振探測技術探測氣

    發光10皮秒操縱原子,迄今最快的雙量子位門實現

    近日日本國立自然科學研究院分子科學研究所(IMS)的科學家使用光鑷來捕獲兩個冷卻到幾乎絕對零且僅相隔一微米的原子,然后用僅發光10皮秒(1皮秒為萬億分之一秒)的特殊激光束操縱原子,成功執行了世界上最快的雙量子位門,其運行時間僅為6.5納秒(1納秒為十億分之一秒)。8日發表在《自然·光子學》在線版上的

    我國科學家開發“超靈敏量子技術”,助力搜尋暗物質

      11月23日電(記者徐海濤)近期,中國科學技術大學彭新華教授研究組與德國科學家合作開發出一種新型超靈敏量子精密測量技術,并用于暗物質的實驗直接搜尋,實驗結果比先前國際最好水平提升至少5個數量級。國際權威學術期刊《自然·物理學》日前發表了該成果。  在宇宙物質質量中,普通物質約占15%,其余85%

    美國科學家設計超材料以光子形式釋放能量傳遞信息

      美國勞倫斯伯克利國家實驗室和加州大學伯克利分校的科學家在《物理評論快報》雜志撰文指出,他們設計出了一種擁有自然界中沒有的新奇屬性的“量子超材料”, 它由光組成的人造晶體及被捕獲的超冷原子構成,在很多方面與晶體類似,但結構更“完美”,沒有天然材料內常見的瑕疵。  研究人員表示,他們或能精準定位此種

    澳大利亞在單個原子中實現多重方式編碼量子信息

      澳大利亞新南威爾士大學研究團隊宣布,可在硅芯片內的單個原子中以四種方式編碼量子信息。相關研究成果已發表在《自然通訊》。  量子信息是關于量子系統“狀態”所帶有的物理信息。研究人員選擇銻原子來編碼量子信息,用簡單的量子位制造(耦合)其中四個量子態達到相同數量的狀態。研究人員表示,團隊借鑒多年來的研

    中國科學家在原子量子信息領域取得重要進展!

    4月19日,從華中科技大學獲悉,該校物理學院引力中心李霖教授課題組的一項最新研究成果,日前在《自然·光子學》雜志在線發表。該研究在國際上首次實現了基于里德堡原子的光量子糾纏過濾器,可用于保護量子糾纏態,并確定性地濾除噪聲光子態。課題組利用該過濾器,從極低保真度的輸入態中提取出近乎完美的量子糾纏。這一

    我國超冷原子量子模擬研究獲重大突破

      最近,中國科學技術大學教授潘建偉及其同事陳帥等與清華大學翟薈小組合作,在超冷銣原子玻色氣體中人工合成自旋—軌道耦合的基礎上,首次在實驗上成功確定自旋—軌道耦合玻色氣體在有限溫度下的相圖,標志著我國在超冷原子量子模擬這一重要實驗領域占據了一席之地。該實驗成果以封面標題的形式發表在4月初出版的《自然

    奇異量子“愛麗絲環”首次造出,為探索宇宙學理論提供新機會

      芬蘭科學家通過操縱數十萬個極冷原子,首次制造出了名為“愛麗絲環”的奇特量子物體。這是一個環狀拓撲缺陷物體,它可改變穿過或透視它的量子物體的性質。這一突破為探索宇宙學或高能物理學領域的一些理論提供了新機會。相關論文發表于29日出版的《自然·通訊》雜志。  從理論上講,包括極冷原子的集合,甚至整個宇

    中科大在超冷原子光晶格量子計算領域獲進展

      中國科學技術大學潘建偉及其同事苑震生、陳宇翱等在國際上首次實現對光晶格中超冷原子自旋比特糾纏態的產生、操控和探測,向基于超冷原子的可擴展量子計算和量子模擬邁出了重要一步。相關成果近日發表于《自然—物理學》。  近十幾年來,已有很多實驗演示了操控多個量子比特進行信息處理的可行性。但這些實驗所能操控

    奇異量子“愛麗絲環”首次造出

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/507538.shtm ???量子物體“愛麗絲環”的藝術圖。圖片來源:阿爾托大學??科技日報北京8月30日電?(記者劉霞)芬蘭科學家通過操縱數十萬個極冷原子,首次制造出了名為“愛麗絲環”的奇特量子物

    量子態疊加效應尺度刷新紀錄

      美國斯坦福大學的研究團隊成功地讓原子云處在相距半米的兩個狀態進行了疊加,這將量子態疊加效應的最大尺度紀錄從1厘米擴展到了54厘米。相關研究論文發表在最新一期的《自然》雜志上。  研究團隊認為,新研究成果可能意味著找到了量子世界與經典世界之間的分界點,因為相對那些量子水平的物體,新研究成果更適用于

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