标签: 量子计算

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新晶体让磁性以意想不到的方式旋转

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 04:02

学科: 化学 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

研究发现,将两种化学成分几乎相同但晶体结构迥异的材料混合,可形成全新结构。这种意外的混合晶体展现出原两种材料均不具备的磁性——原子自旋呈复杂漩涡状排列(类斯格明子自旋织构),有望应用于下一代硬盘、低能耗电子设备及量子计算。

标签: 混合晶体 磁性材料 类斯格明子自旋织构 结构受挫 量子计算

量子光技术或将改变安全通信与计算

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-07 16:03

学科: 光学工程 电子科学与技术 网络空间安全 计算机科学与技术

量子光技术或将改变安全通信与计算

研究人员通过同时控制光的偏振、空间模式和频率等多种特性,可创建高维量子态,用多维度的量子比特(qudits)替代传统二维量子比特(qubits),极大拓展了量子系统功能,为通信、计算、成像等多领域开辟新路径。

标签: 量子成像 量子结构化光 量子计算 量子通信 高维量子态

这个小芯片或将改变量子计算的未来

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-27 03:02

学科: 光学工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

这个小芯片或将改变量子计算的未来

研究人员开发出一种微型设备,采用类似计算机芯片的可扩展制造技术,能耗低、产热少,能精准控制激光频率,为量子计算大规模应用解决了关键难题。

标签: CMOS制造工艺 可扩展制造 微型设备 激光频率控制 量子计算

科学家找到“净化”光线的新方法

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-24 15:03

学科: 光学工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

科学家找到“净化”光线的新方法

研究团队发现可利用激光散射消除生成单光子流时的两种干扰(多余光子及原子多光子发射),这一理论突破有望推动量子计算与安全通信技术发展。

标签: 光子技术 单光子流 激光散射 量子计算

量子计算“成绩单”:帮你看清哪些是真突破,哪些是吹牛

作者: aeks | 发布时间: 2025-12-14 15:02

学科: 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

量子计算进展因各团队硬件、算法和评估指标不同而难以评判。如今研究人员正开发标准化指标(如QCMet套件、量子优势追踪器等)来衡量性能,助力回答量子计算何时有用的问题。

标签: QCMet 量子优势追踪器 量子指标 量子比特 量子计算

光藏了一个近200年的磁性秘密

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-21 22:02

学科: 光学工程 物理学 电气工程

一项发表于《自然·科学报告》的研究发现,光的磁场部分(不仅电场)对光与物质相互作用有显著可测影响,挑战了19世纪以来对法拉第效应的认知,或为光存储、自旋电子学等技术开辟新路径。

标签: 光的磁场 法拉第效应 自旋电子学 量子计算

普林斯顿推出新型量子芯片,向实现量子优势迈出关键一步

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-17 18:02

学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

普林斯顿推出新型量子芯片,向实现量子优势迈出关键一步

普林斯顿大学团队研发的新型量子比特采用钽和硅材料,相干时间超1毫秒,是实验室纪录的3倍、工业标准的近15倍,且与谷歌、IBM等企业架构兼容,为实用化量子计算迈出关键一步。

标签: 相干时间 超导电路 量子比特 量子计算 钽硅材料

物理学家发现一种电子“失控”的全新量子态

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-17 16:02

学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

佛罗里达州立大学团队发现形成广义维格纳晶体的特定条件,这种电子晶体兼具固态晶格与流体特性,能形成条纹或蜂窝状等多种形状,有助于理解电子相互作用,推动量子计算等领域进步。

标签: 广义维格纳晶体 弹球相 电子晶体 量子计算

斯坦福发现神奇晶体,或将改变量子技术

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-09 17:33

学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

斯坦福发现神奇晶体,或将改变量子技术

斯坦福工程师发现钛酸锶(STO)在极低温下性能更优,光学和机械特性不仅不减弱反而增强,远超同类材料,有望加速量子计算、激光系统和太空探索等领域的发展。

标签: 低温器件 极低温性能 量子计算 钛酸锶 非线性光学材料

量子晶体或将点燃下一场科技革命

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-16 17:58

学科: 化学 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

量子晶体或将点燃下一场科技革命

电子是化学与科技的核心,但常受限于原子。奥本大学团队研发出表面固定化电子化合物,解决了以往不稳定、难规模化的问题。其电子可聚集成量子比特“岛屿”或扩散成催化“海洋”,有望推动量子计算和催化剂技术变革。

标签: 催化 电子化合物 表面固定化电子化合物 量子计算