随着量子物理装置技术水平的快速发展,实现量子霸权似乎日益临近。称霸标准已成为量子计算领域最重要的科学问题之一。记者11日获悉,国防科技大学吴俊杰团队与上海交通大学金贤敏合作,在国际上最先开启了称霸标准的研究。最近,《国家科学评论》在线发表了他们的研究成果,报道了玻色采样案例的称霸标准。
前者理论是清楚的,但从器件发展到电路,所需的技术仍处于发展之中,要进入到比较普遍的应用估计仍需一二十年的时间。至于纳米器件,目前多以原子和分子自组装技术与微电子超深亚微米加工技术相结合的方法进行,特别
量子物理确实令人难以置信,其扰乱了人们对亚原子世界的直觉。但这并不妨碍美国立法人员以及特朗普政府的决策者们,更积极地投入资金并组织力量,推动量子研究。 《科学》杂志官网近日报道,美国众议院科学委员会将就一项新的长达10年的国家量子计划(NQI)提出法案,而白宫也计划正式启动新的领导小组,以指导联邦政府在量子科学领域发挥应有的作用。
美国《科学》杂志子刊《科学—进展》日前发表了上海交通大学物理与天文学院金贤敏团队最新研究成果。该研究报道了世界最大规模的三维集成光量子芯片,并演示了首个真正空间二维的随机行走量子计算。同时这也是国内首个光量子计算芯片。这一成果对于推进模拟量子计算机研究具有重要意义。
海洋是潜艇的庇护所,让水面舰艇难以捕捉到潜艇,但海洋也限制了潜艇获取信息的能力。随着技术的进步,海水量子通讯技术使得潜艇获取信息的能力大大增强。
量子计算将会成为下一次技术革命的核心,你可能认为它还很遥远,实际上量子计算会比预料的来得早。去年5月IBM开始测试量子处理器,科学家在实验中发现我们可以将硅掺进钻石,用来制造实用的量子计算机。谷歌正在考虑用云计算形式提供量子计算服务,微软想为量子计算创造新的编码语言。现在英特尔也取得突破,量子计算朝着现实前进了一大步。怎么做到的?英特尔用先进材料技术和制造技术开发一款新超导芯片,并将芯片交给研发合作伙伴QuTech测试。
半导体大厂英特尔(Intel)在 10 日宣布,推出包含 17 个量子位的超导体测试芯片,将匹敌蓝色巨人 IBM 之前推出的规模最大的量子运算芯片。英特尔还宣布,将把这款芯片提供给荷兰的研究合作伙伴 QuTech 进行相关的研究测试工作。
自从震惊世界的“棱镜门“、“五眼联盟”等外国政府大规模窃听计划曝光后,信息安全就成为全世界关注的焦点。而量子通信作为一种划时代的通讯方式,具有不可窃听、不可复制和理论上的“无条件安全性”,成为了未来通信的终极形态。详情一起来了解。
“瞬间移动”应该是每个在一线城市打拼的人经常幻想的技能吧,这样上班就不用再早起,每天也不必浪费几个小时在路上了。以目前的科技水平来看,“瞬间移动”还只能在“科幻小说”的幻
将纠缠光子对分发到两个相距25米的实验室构建非局域量子模拟器,结果表明,利用量子纠缠“幽灵般的超距作用”, 光子的PT对称演化能使信息以超过1.9倍的光速从一个实验室传输到另一个实验室。
《福布斯》撰文展望了未来15年影响世界的主要五大技术,它们是新型计算机架构、基因组学、纳米技术、储能技术以及机器人技术。文章指出,随着这些技术相辅相成,共同发展,人类将开始掌控物理世界。本文由网易科技晗
这个中国航天器的首项任务便是将光子对发射到北京和维也纳的地面接收站中,从而形成密钥。但是,随着研究工作的进行,这颗卫星可能很快便会迎来其他卫星的加入。
通过使用理论物理学对光和最新发现的拓扑绝缘体新材料的行为进行建模,ICL的科学家们发现,光只能同物质表面的一个电子相互作用,从而制造出一个结合了光和电子某些属性的耦合物。
太阳帆探访遥远的行星或恒星系统的概念图。虽然量子纠缠这种“幽灵般的超距作用”的确存在,但我们却无法利用它来实现星际超光速通信。几个月前,亿万富翁尤里·米尔纳(Yuri Milner)和天体物理学家斯
现在或许还无法准确预测“量子计算时代”何时到来,但在科学家看来,已经没有什么原理性的困难可以阻挡这种革命性产品的诞生了。计算机已经成为我们日常生活中的
量子图像传感器(QIS)将会掀起低光环境拍摄的新浪潮,目前该革命性技术正在达特茅斯的塞耶工程学院内研究,由工程师和物理学家Eric Fossum教授带队,他是广泛应用于智能手机、数码相机、网络摄像头和医疗设备的CMOS图
量子,这个词似乎一直与大众的生活不是关系很大。但是最近阿里巴巴和中国科技大学在上海合作成立“中科院-阿里巴巴量子实验室”。借着阿里巴巴的 名气,很多人注意到了量子。到底量子技术是一门什么样的技
由中国科学家完全自主研发的世界首颗“量子科学实验卫星”现已完成关键部件的研制与交付,卫星有望先于欧美在2016年左右发射,在轨设计寿命为2年。 据新华网报道,“量子科学实验卫星”工程常务
民众都很关心与自身利益切身相关的网络安全问题,近日,IDC再次示警,估计在未来两年,物联网的出现将使90%以上的网络出现安全漏洞,而且物联网的大量数据也会让网络频宽严重吃紧。MarketWatch报导,IDC 3日发布20
压电光电子学效应提高有机无机核壳复合结构LED效率。图中左上图是应力下电流变化图,右上为光强和外量子效率随应力改变图,可以看出对这个器件,光强和效率在压应