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  • 超原子半導體創下速度與效率紀錄

    半導體已經變得無處不在,但它們也有局限性。半導體中會產生激子(電子-空穴對),這意味著能量以熱的形式損失,信息傳輸是有速度限制的。發表在26日《科學》雜志的論文中,美國哥倫比亞大學化學家團隊描述了迄今為止速度最快、效率最高的半導體:一種名為Re6Se8Cl2的超原子材料。任何材料的原子結構都會振動,從而產生被稱為聲子的量子粒子。激子則是由電子和空穴之間的相互作用引起的。聲子和激子可以相互作用,聲子的反作用可導致激子在電子設備周圍攜帶能量和信息,以納米和飛秒的速度散射,這就帶來了能量損失。 Re6Se8Cl2中的激子在與聲子接觸時不是散射,而是與聲子結合,產生新的準粒子,稱為聲激子-極化子。雖然極化子存在于許多物質中,但Re6Se8Cl2中的極化子有一種特殊的性質:它們能夠進行彈道流動或無散射流動。這種彈道行為可能意味著研制出更快速、更高效的設備。 在該團隊進行的實驗中,Re6Se8Cl2中的聲激子-極化子的移動速度是硅中......閱讀全文

    納米粒子“糾纏”突破量子極限

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    半導體晶體中發現新型準粒子

       英國《自然》旗下《通訊·物理》雜志日前發表了一項物理學新成果:德國科學家描述了一種在高質量半導體晶體中發現的新型準粒子——“Collexon”,其可以印證準粒子存在的材料所表現出的獨特光學特征,以及不同尋常的物理特性,而這些特點對基礎科學和應用科學都非常重要。  在由許多不同粒子組成的微觀系統

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      據最新一期《自然·光子學》雜志報道,美國麻省理工學院研究人員證明,新型光伏納米粒子可發出單一的、相同的光子流,這可能為研發新的量子計算技術和量子隱形傳態設備鋪平道路。  量子計算的大多數路線使用超冷原子或單個電子的自旋作為量子比特,以構成此類設備的基礎。大約20年前,一些研究人員提出使用光作為基

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      德國斯圖加特的馬普固體研究所專家利用隧道掃描顯微鏡研究錫納米粒子證實,金屬粒子的電阻損耗與粒子大小有關,當金屬粒子呈納米狀態時,材料獲得超導性能的溫度會大幅增加。因此,在粒子足夠小的前提下,通過量子效應可增強金屬粒子超導性能60%。這一理論還可預測粒子的納米精度,并為開發室溫環境下

    半導體所HgTe半導體量子點研究取得新進展

      近年來,拓撲絕緣體材料以其獨特的物性吸引了科學界廣泛的研究關注。這類材料內部是絕緣體,而在邊界或/和表面則顯示出金屬的特性。這種獨特的性質無法按照傳統的材料分類方法來區分。其能帶結構由Z2拓撲不變量來刻畫。目前人們注意力集中在拓撲絕緣體塊材的制備和輸運性質研究方面。相對而言,拓撲絕緣體納米結構的

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      近期,中國科學技術大學郭光燦院士領導的中科院量子信息重點實驗室在半導體量子計算芯片研究方面取得新進展。實驗室郭國平研究組創新性地引入第三個量子點作為控制參數,在保證新型雜化量子比特相干性的前提下,極大地增強了雜化量子比特的可控性。國際應用物理學頂級期刊《應用物理評論》日前發表了該成果。  開發與

    半導體量子芯片開發獲重要進展

      “量子芯片”是未來量子計算機的“大腦”。中國科學技術大學郭光燦院士領導的中科院量子信息重點實驗室郭國平研究組,在量子芯片開發領域的一項重要進展,首次在砷化鎵半導體量子芯片中成功實現了量子相干特性好、操控速度快、可控性強的電控新型編碼量子比特。該成果近日在國際權威雜志《物理評論快報》發表。   郭

    德美科學家發現新型粒子量子滴

    ??????? 顯微鏡下的量子滴??????? 北京時間2014年3月3日消息,國外媒體報道,近日德國和美國的物理學家們宣布發現了一種新的粒子類型,他們將其稱之為量子滴(dropleton)。 在這篇發表在期刊《自然》上的文章里,科學家們表示這種粒子的特性類似于液滴,并將它描述為準粒子——更小的

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    中國科學技術大學郭光燦院士團隊在半導體量子點的量子態調控研究中取得重要進展。該團隊教授郭國平、李海歐與中國科學院物理研究所研究員張建軍等合作,在鍺硅雙量子點系統中實現了量子干涉和相干俘獲(CPT)。該工作對基于半導體量子點系統的量子模擬和量子計算具有重要的指導意義。研究成果日前在線發表于《納米快報》

    我國半導體量子芯片研究獲突破:實現三量子比特邏輯門

      記者從中國科學技術大學獲悉,該校郭光燦院士團隊近期在半導體量子芯片研制方面再獲新進展,創新性地制備了半導體六量子點芯片,在國際上首次實現了半導體體系中的三量子比特邏輯門操控,為未來研制集成化半導體量子芯片邁出堅實一步。國際應用物理學權威期刊《物理評論應用》日前發表了該成果。  開發與現代半導體工

    新發現!半導體晶體中的新型準粒子

      近日,《通訊—物理》發表的一篇論文描述了一種在高質量半導體晶體中發現的新型準粒子——Collexon。可以印證準粒子存在的材料會表現出獨特的光學特征和不同尋常的物理特性,這些特點對基礎科學和應用科學都很重要。  在由許多不同粒子組成的微觀復雜系統(如固體材料)中,每個粒子的運動都是復雜的,是該粒

    半導體量子芯片比特獲得高靈敏測量

      記者10日從中國科學技術大學獲悉,該校郭光燦院士團隊郭國平、曹剛等人與本源量子計算有限公司合作,利用微波超導諧振腔實現了對半導體雙量子點的激發能譜測量。相關研究成果日前發表在國際應用物理知名期刊《應用物理評論》上。  半導體系統具有良好的可擴展可集成特性,被認為是最有可能實現通用量子計算的體系之

    半導體行業潔凈室塵埃粒子濃度等級劃分原則

    無塵車間也叫潔凈廠房、潔凈室(Clean Room)、無塵室,是指將一定空間范圍內空氣中的微粒子、有害空氣、細jun等污染物排除,并將室內的溫度、潔凈度、室內壓力、氣流速度與氣流分布、噪音震動及照明、靜電控制在某一需求范圍內,而所給予特別設計的房間。即不論外在空氣條件如何變化,其室內均能具有維持原先

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    為量子計算開路-半導體納米設備還能這么用

      日本理化學研究所(理研)近日宣布,利用由廣泛用于工業領域的天然硅制成的半導體納米設備,實現了具有量子計算所必需的高精度的“量子比特”(qubit)。由于可以使用現有的半導體集成化技術安裝量子比特元件,因此,這次的成果將是實現大規模量子計算機的重要一步。  本次研究中使用的樣本的電子顯微鏡

    科學家首次實現了不同粒子之間的量子干涉

    華南師范大學物理與電信工程學、物理前沿科學研究院、粵港量子物質聯合實驗室的冷原子研究團隊在量子科技方面取得新研究進展:首次實驗實現了不同粒子之間的量子干涉。該成果于8月25日發表于Physical Review Letters。 相同粒子之間的量子干涉可以揭示粒子固有的量子統計特性,這在經典物理

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    電子顯微技術以及電子能譜技術已成為材料表征特別是定量分析的重要工具。作為這些技術的物理基礎,電子與固體相互作用的研究對定量解釋實驗電子顯微成像或電子能譜起著至關重要的作用,成為凝聚態物理研究的一個非常重要的研究領域。本論文分別采用經典Monte Carlo方法、波動力學方法和玻姆力學方法,從不同角度

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    半導體激光塵埃粒子計數器 激光塵埃粒子計數器 型號:CLJ-01ECLJ-01E型(半導體激光)塵埃粒子計數器(LED顯示) 該系列儀器的技術指標均滿足國家計量總局頒布的JJF1190-2008檢定規程的要求,整機功能采用美國微電腦控制處理技術及國際上先進的SMT芯片貼片封裝技術和半導體激光

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    ?該系列塵埃粒子計數器是以半導體激光器為光源的計數器,它利用激光光源的波長單一、能量集中的優勢,克服了利用白熾燈為光源時的使用壽命短、能耗大、易受干擾、體積大等不利因素的影響,從而大大地提高了儀器的使用壽命測試靈敏度及正確度,并減小了體積,減輕了重量,攜帶更方便輕巧。??  該系列主體功能是測量塵埃

    半導體所硅量子點發光機制研究取得新成果

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    半導體所制備成功太赫茲量子級聯激光器

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    半導體量子比特耦合與擴展取得新進展

    ??隨著量子計算的發展,近年來半導體量子比特的性能大幅提升。業界普遍認為至少百位以上的量子比特,才能讓量子計算的優勢充分顯現,實現多量子比特集成與擴展逐漸成為研究人員的攻關目標。其中,利用微波諧振腔中的光子作為媒介實現比特間相互作用被認為是最具潛力的擴展方式之一。 近日,中國科學技術大學大郭光燦

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      近日,中國科學技術大學中科院量子信息重點實驗室的教授郭國平、肖明與合作者成功實現了半導體量子點體系的兩個電荷量子比特的控制非邏輯門。該研究成果發表在7月17日的Nature Communications上。  現代計算機的核心部件為全電控的半導體芯片CPU。開發與之兼容的半導體全電控量子芯片是量

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    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519926.shtm幾十年來,物理學家一直在尋找引力子,即一種被認為攜帶引力的假想粒子。這些粒子從未在太空中被探測到,但現在,科學家在半導體中發現了類似引力子的粒子。利用它來理解引力子的行為,可能有助于將

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