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  • 中山大學王雪華教授團隊制備出“三高”量子糾纏光子對源

    量子光源是量子信息和量子光電集成芯片不可或缺的量子器件。實現高亮度、高糾纏保真度和高不可區分性的“三高”量子光子源一直是量子信息科學領域的一個重大挑戰。 量子調控與量子信息重點專項項目負責人、中山大學王雪華教授帶領的團隊瞄準這一國際前沿重大挑戰,基于量子光輻射控制理論,提出一種能克服光子側向和背向泄露,且能極大提高光子前向出射的新型微納“射燈”結構,其單光子理論收集效率在較大的帶寬中超過90%、最高可達95%。“射燈”結構量子光源的實驗制備難度較大,王雪華教授團隊經過不斷探索,先后發展和掌握了厚度160nm左右且內有量子點的薄膜轉移技術;定位精度小于10nm的量子點光學精確定位技術;環形槽寬度制備精度小于5nm的高質量牛眼微納結構制備技術等三大核心微納制備技術,并在國際上率先制備出綜合性能俱佳的“三高”量子糾纏光子對源。......閱讀全文

    集成量子光源獲得新突破

    8月22日,深圳國際量子研究院研究員劉駿秋研究團隊,基于可工業級量產的超低損耗氮化硅波導,在集成量子光源構建方面取得新進展,相關研究成果發表于《物理評論快報》。研究團隊利用超高品質因子微腔,該集成光源產生光子對的線寬達到原子躍遷線量級,且其亮度為迄今硅基集成光學平臺的最佳紀錄。量子信息為信息的產生、

    新量子技術中光源的突破

      上圖描繪了單光子炮。一個量子點(黃色符號表示)在某一時間發射一個光子(紅色波組表示)。  電子電路是基于電子,但是未來量子電路中最具有前景的一個技術是光子電路,即電路是基于光子而非電子。首先,能創造一束單光子流并控制其方向是很有必要的。全世界的研究人員已經做了各種努力去實現控制,但是目

    “最薄”非線性量子光源首次實現

    NbOCl2晶體的結構測試,單層厚度約0.65納米 中國科大供圖小型化、集成化是解決空間光學量子系統穩定性差、不可擴展等問題的理想方案,也是光學量子計算、量子通訊等走向大規模和實用化的必經之路。量子光源作為量子光學系統必不可缺的部分,其小型化一直是人們研究的重點。任希鋒前期與南京大學等單位合作,將超

    光伏納米粒子可用作量子光源?

      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

    光伏納米粒子可用作量子光源

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503684.shtm

    摘掉“量子醫學”的量子“高帽”

       量子力學是描寫微觀世界的一個物理學分支,與相對論一起被認為是現代物理學的兩大基本支柱,許多物理學理論和科學,如原子物理學、固體物理學、核物理學和粒子物理學,都是以量子力學為基礎。  量子力學同時也給人們提供了新的關于自然界的表述方法和思考方法。在許多現代技術裝備中,量子力學的效應起到

    量子糾纏是量子電池必不可少的量子資源

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488378.shtm 中心自旋量子電池圖(受訪者供圖) 2022年諾貝爾物理學獎讓“量子糾纏”再次引發全世界關注。近日,中科院精密測量院科研團隊與西北大學研究人員合作,首次證明了量子相干或

    量子糾纏是量子電池必不可少的量子資源

      2022年諾貝爾物理學獎讓“量子糾纏”再次引發全世界關注。近日,中科院精密測量院科研團隊與西北大學研究人員合作,首次證明了量子相干或量子糾纏在量子電池產生可提取功的過程中是必不可少的量子資源。相關研究成果近日發表在《物理評論快報》上。  關于量子電池的研究是近些年來頗受關注的量子科技問題,其中的

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    首個電流激發光源的光量子電路問世

      德國卡爾斯魯厄理工學院(KIT)官網9月27日發布公告稱,該校科學家帶領波蘭和俄羅斯科學家組成的國際研究團隊,解決了光子電路運用于光量子計算機的一大限制條件,首次成功將一個完整的量子光學結構集成到芯片上。發表在《自然·光子學》雜志上的這一最新成果將幫助光量子計算機早日用于數據加密、大數據超快計算

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      德國卡爾斯魯厄理工學院(KIT)官網27日發布公告稱,該校科學家帶領波蘭和俄羅斯科學家組成的國際研究團隊,解決了光子電路運用于光量子計算機的一大限制條件,首次成功將一個完整的量子光學結構集成到芯片上。發表在《自然·光子學》雜志上的這一最新成果將幫助光量子計算機早日用于數據加密、大數據超快計算及高

    量子幽靈

      一種新發現的被稱為"集體誘導透明"(CIT)的現象導致原子組突然停止反射特定頻率的光線。CIT是通過將鐿原子限制在一個光腔內--基本上是一個微小的光盒--然后用激光轟擊它們而發現的。盡管激光的光線會從原子上反彈到一個點上,但隨著光線頻率的調整,一個透明的窗口出現了,在這個窗口中,光線可以不受阻礙

    絕對量子效率是外量子效率嗎

    不是。1、絕對量子效率亦稱量子產額在光合作用中每吸收一個光量子所固定的二氧化碳分子數或釋放氧氣的分子數,由于所得數值為小數故通常用其道術量子需要量來表示。2、外量子效率是指單位時間內輸出發光二極管外的光子數目與注入的載流子數目之比。

    我團隊研制出世界首個氮化鎵量子光源芯片

    4月18日,記者從電子科技大學信息與量子實驗室獲悉,近日,該實驗室研究團隊與清華大學、中國科學院上海微系統與信息技術研究所合作,在國際上首次研制出氮化鎵量子光源芯片,這也是電子科技大學“銀杏一號”城域量子互聯網研究平臺取得的又一項重要進展,相關成果發表在《物理評論快報》上。據了解,量子光源芯片是量子

    我國團隊研制出世界首個氮化鎵量子光源芯片

    4月18日,記者從電子科技大學信息與量子實驗室獲悉,近日,該實驗室研究團隊與清華大學、中國科學院上海微系統與信息技術研究所合作,在國際上首次研制出氮化鎵量子光源芯片,這也是電子科技大學“銀杏一號”城域量子互聯網研究平臺取得的又一項重要進展,相關成果發表在《物理評論快報》上。據了解,量子光源芯片是量子

    使用普通光源即可快速生成安全的量子隨機數

    記者從中國科學技術大學獲悉,該校郭光燦院士團隊韓正甫教授及其合作者提出了一種新型的半設備無關量子隨機數發生器協議并進行了實驗驗證。該協議即使在光源不可信條件下,也無需對探測設備進行表征,使用日常光源即可快速生成安全的量子隨機數。該協議全面地提升了量子隨機數發生器的安全性與實用性,為半設備無關量

    我國團隊研制出世界首個氮化鎵量子光源芯片

    近日,該實驗室研究團隊與清華大學、中國科學院上海微系統與信息技術研究所合作,在國際上首次研制出氮化鎵量子光源芯片,這也是電子科技大學“銀杏一號”城域量子互聯網研究平臺取得的又一項重要進展,相關成果發表在《物理評論快報》上。據了解,量子光源芯片是量子互聯網的核心器件,可以看作點亮“量子房間”的“量子燈

    國儀量子啟動IPO輔導-布局量子計算與量子精密測量技術

      國儀量子技術(合肥)股份有限公司(下稱“國儀量子”)近日在安徽證監局進行輔導備案登記,輔導機構為華泰聯合證券有限責任公司。  國儀量子主要以量子精密測量和量子計算為核心技術,構建先進儀器產業集群。其產品涵蓋量子傳感、電子順磁共振、電子顯微鏡、油氣勘探、微弱信號測量、氣體吸附分析等系列。  多款自

    “脆弱”的量子比特,如何成為量子計算主心骨

    近來,有關量子計算的新聞不斷刷屏。量子計算機的突破,為我們描繪著更快、更強的未來計算場景。然而,對于大多數人來講,量子計算機依然是“不明覺厲”的存在。我們可能會發現,表述量子計算機能力水平的一個重要參數是它的量子比特數。無論是我國66比特的可編程超導量子計算原型機“祖沖之二號”,還是近日IBM公司宣

    50個量子比特!量子“霸權”時代來臨啦!

    ?? 在美國電氣和電子工程師協會(IEEE)近日召開的計算機未來行業峰會上,IBM人工智能(AI)和量子計算機部門副主席達里奧·吉爾宣布一項里程碑式的進展:IBM已成功建成并測試全球首臺50個量子比特的量子計算機原型,向驗證量子計算機超越傳統超級計算機的“量子霸權”時代邁出了關鍵一步。公司還將現有的

    “貓量子比特”實現容錯量子計算新突破

    美國亞馬遜云科技量子計算中心團隊在25日《自然》雜志的一篇論文中,演示了容錯量子計算的新突破:一種對硬件需求更低的量子糾錯系統。這一系統使用了“貓量子比特”(cat?qubits),其創新設計能抵抗可能會干擾量子系統輸出的特定類型的噪音和錯誤,同時實現量子比特需要的元器件總數比其他設計更少。量子計算

    首個微波量子雷達實現“量子優越性”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/505246.shtm法國國家科學院里昂高等師范學院的科學家最近開發出了首個基于微波的量子雷達,其性能比現有傳統雷達高20%,實現了所謂的“量子優越性”。相關研究發表于最新一期《自然·物理學》雜志。

    研究首次實現基于新型二維材料非線性的量子光源

      量子光源作為量子光學系統必不可缺的部分,其小型化一直是人們研究的重點。近日,中國科學技術大學郭光燦院士團隊與新加坡國立大學合作,在二維材料非線性量子光源研究中取得重大突破。  二維材料的層內晶體結構穩定,而原子層間的相互作用力要弱很多。基于這種特性,單層二維材料可以在保持原子尺度厚度的同時也保持

    中國科大實現電泵浦片上集成高亮度糾纏量子光源

    中國科學技術大學教授潘建偉、張強等組成的研究團隊與濟南量子技術研究院、中國科學院半導體研究所等單位合作,通過混合集成分布式反饋激光器與薄膜鈮酸鋰光子芯片,成功實現了電泵浦片上集成的高亮度偏振糾纏源,向集成化量子信息處理邁出重要一步。12月16日,相關成果以“編輯推薦”的形式于發表于《物理評論快報》。

    高效量子引擎開發或將推動量子革命

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/509461.shtm

    如何對抗量子計算攻擊?“后量子密碼”保安全

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504833.shtm“現代公鑰密碼學自20世紀70年代誕生起,業已成為當今和未來各種網絡形態的安全信任根基。而隨著量子計算的發展,未來可能會徹底顛覆現代公鑰密碼學。”近日,在第三屆雁棲湖國際后量子密碼標準

    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

    量子測量是指利用量子特殊的效應

    量子測量是指利用量子特殊的效應是正確的。一、在量子力學之中,所謂的“測量”需要有較嚴謹的定義,而特別稱之為量子測量。量子測量不同于一般經典力學中的測量,量子測量會對被測量子系統產生影響,比如改變被測量子系統的狀態。二、處于相同狀態的量子系統被測量后可能得到完全不同的結果,這些結果符合一定的概率分布。

    高效量子引擎開發或將推動量子革命

      日本沖繩科學技術大學院大學(OIST)、德國凱澤斯勞滕大學和斯圖加特大學的科學家團隊合作,利用量子力學原理設計并制造出一種引擎。這是根據粒子在極小尺度上遵守的特殊規則開發的引擎,它不依賴于傳統的燃料燃燒方式。相關論文發表在27日《自然》雜志上。  自然界中的所有粒子都可根據其特殊的量子特性分為玻

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