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  • 奧地利科研人員發布“量子雪崩”研究進展

    奧地利維也納技術大學科研團隊在《物理評論快報》(Physical Review Letters)發表最新研究成果《觸發超輻射和混合量子系統中的自旋反轉儲存》,為翻轉自旋系統的集體行為研究及其實驗控制提供了新見解。 基于維也納技術大學研發的芯片技術,科研團隊使用實驗平臺對金剛石氮-空位缺陷的自旋反轉進行精準控制,先利用微波輻射使其全部進入高能狀態,通過改變磁場使電子自旋方向保持穩定約20毫秒,實現能量儲存;再利用低強度微波脈沖使其全部切換至低能狀態,觸發“量子雪崩”效應,實現以超輻射形式釋放能量。科研人員表示,20毫秒約為產生或釋放高能態所需時間的10萬倍。 基于這一方法,科研人員能夠對微弱的電磁脈沖進行放大,該研究在量子計算機組件和新型量子傳感器制造、量子電池研發等方面具有應用潛力。......閱讀全文

    “量子雪崩”解釋非導體如何變成導體

      美國布法羅大學研究人員用“量子雪崩”解釋了非導體如何變成導體,解開了絕緣體到金屬轉變之謎。相關研究發表在近期的《自然·通訊》雜志上。  絕緣體受到強烈的電場沖擊時可變成金屬,這為微電子學和超級計算機提供了誘人的可能性,但科學家尚不清楚這種電阻開關現象背后的物理原理。  研究人員表示,金屬和絕緣體

    “量子雪崩”解開絕緣體到金屬轉變之謎

    布法羅大學物理學教授鐘漢(音譯)是一項新研究的主要作者,該研究有助于解決一個長期存在的物理謎團,即絕緣體如何通過電場轉變為金屬,這一過程稱為電阻開關。  美國布法羅大學研究人員用“量子雪崩”解釋了非導體如何變成導體,解開了絕緣體到金屬轉變之謎。相關研究發表在近期的《自然·通訊》雜志上。  絕緣體受到

    “量子雪崩”解開絕緣體到金屬轉變之謎

      美國布法羅大學研究人員用“量子雪崩”解釋了非導體如何變成導體,解開了絕緣體到金屬轉變之謎。相關研究發表在近期的《自然·通訊》雜志上。  絕緣體受到強烈的電場沖擊時可變成金屬,這為微電子學和超級計算機提供了誘人的可能性,但科學家尚不清楚這種電阻開關現象背后的物理原理。  研究人員表示,金屬和絕緣體

    彈道和雪崩成功“邂逅”

      彈道是量子物理的概念,雪崩是半導體物理中的基本現象,兩者貌似無關。但南京大學電子科學與工程學院教授王肖沐/施毅課題組與該校物理學院教授繆峰課題組合作,讓二者“邂逅”,首次在二維材料垂直異質結中提出和實現了一種新型PN結擊穿機制——彈道雪崩。  基于傳統雪崩反向擊穿機制的光電探測器,是實現單光子探

    PNAS顛覆癌癥的“雪崩效應”

      細胞中染色體數的改變,引發如雪崩一般的大量突變,最終將細胞轉變為癌細胞,這就是癌癥的“雪崩效應”理論。現在,瑞典Lund大學的研究團隊向人們展示,“雪崩效應”是錯誤的,會將研究者帶入死胡同。文章發表在美國國家科學院院刊PNAS雜志上。   細胞的DNA改變,會使細胞分裂脫離控制,從而引起癌癥。

    中國科大量子密碼安全領域研究獲重要突破

      記者4日從中國科學技術大學獲悉,該校郭光燦院士團隊在量子密碼安全領域——量子密鑰分發實際安全性研究中獲得重要突破,利用探測器雪崩時的漏洞,量子黑客可有效控制該探測器的響應,并獲取全部密鑰信息而不被感知。  國際著名學術期刊Physical Review Applied近日刊發了以上科研成果。  

    南京大學團隊二維材料彈道雪崩現象最新成果

      半導體PN結是集成電路的“技術心臟”,在其應用中反向擊穿是一類基本的物理過程。基于雪崩反向擊穿機制的光電探測器是實現單光子探測的重要手段,目前已成為通信網絡,光譜技術以及量子通訊等應用中的核心部件。但是傳統的雪崩擊穿過程需要強電場激發,隨機散射嚴重;造成器件在小偏壓,低噪聲、可集成以及魯棒性等方

    在天山深處雪崩最頻繁的峽谷堅守

      在常人的思維中,都是要居住在遠離雪崩的地方;雪崩發生時,要盡量逃離。而有這樣一群人,卻常年堅守在雪崩最頻繁發生的天山深處,一守就是50多年。他們嚴密監測山谷降雪和積雪的變化情況,繪制出我國天山山區公路雪崩(風吹雪)危險區分布圖,并且通過分析氣候變化,結合當地地形地貌,進行災害預防和治理研究。  

    雪崩二極管的工作原理

    雪崩二極管是利用半導體結構中載流子的碰撞電離和渡越時間兩種物理效應而產生負阻的固體微波器件。?雪崩二極管的工作原理:?在材料摻雜濃度較低的PN結中,當PN結反向電壓增加時,空間電荷區中的電場隨著增強。這樣,通過空間電荷區的電子和空穴,就會在電場作用下獲得的能量增大,在晶體中運動的電子

    中國科大在量子密鑰分發實際安全性研究中取得突破

      中國科學院院士、中國科學技術大學教授郭光燦團隊在量子密碼安全領域取得新進展,該團隊的王雙、銀振強、陳巍、韓正甫等人針對量子密鑰分發系統中單光子探測器實際特性展開研究,提出了包含后脈沖效應的系統優化模型,并利用雪崩過渡區非線性特性實現量子黑客攻擊,為量子密鑰分發系統的實際安全性分析和測評提供了新思

    光伏上游價格雪崩,多家上市公司回應

    ?硅料和硅片價格斷崖式下跌,超出市場預期。風光了幾乎一整年的硅料、硅片年底扛不住了,其中硅料在短短數周時間內跌逾10%,而部分型號硅片更是一周內下跌20%。這也引起市場對光伏上游環節頭部企業之間的長協的憂慮。近日,在記者采訪過程中,多家硅片廠商表示,當前長協并沒有受影響,但價格將會在下一個月根據市場

    探索天山秘境:-“雪域幽靈殺手”雪崩的威力

     導讀:在看似安靜如畫,白雪皚皚的雪域,其實暗流涌動,危機四伏。每一個路過在雪山的行者都可能會遇到一種號稱“白色恐怖”的幽靈殺手——雪崩,但是對這個幽靈我們知多少呢。雪崩的威力有多大?雪崩對我們的生活有影響嗎?雪崩都在何時何地以什么樣的姿態會出現在我們的面前?雪崩百變姿態是如何形成的?面對雪崩我們怎

    全新紅外探測器成為黑夜中的“千里眼”

      想要有一雙穿透黑夜的“千里眼”該怎么做?許多人首先想到的是紅外探測器。但是它也有價格昂貴、靈敏度低、可集成性差等問題,嚴重限制了紅外成像的應用,尤其是在民用領域。記者30日從南京大學獲悉,該校電子科學與工程學院的王肖沐、施毅課題組和物理學院的繆峰課題組,研制出一種基于全新工作機制的紅外探測器件,

    全新機制提升紅外探測器靈敏度

      想要有一雙穿透黑夜的“千里眼”,該怎么做?許多人首先想到的是紅外探測器。但由于價格昂貴、靈敏度低、可集成性差,紅外成像的應用受到很大限制,尤其是在民用領域。記者30日從南京大學獲悉,該校電子科學與工程學院的王肖沐、施毅課題組和物理學院的繆峰課題組,研制出一種基于全新工作機制的紅外探測器件。相關成

    “神出鬼沒”的天山雪崩之謎被科學人員破解

      在新疆伊犁境內的天山山區,冬季經常會發生雪崩,特別是在國道G218線,雪崩沖上路面而阻斷交通的事件時有發生。這里為什么時不時的就會發生雪崩,雪崩的誘發因素又有哪些呢?8月2日,來自中科院新疆生地所的消息給出了答案。  中科院新疆生地所研究員李蘭海帶領的研究團隊通過與伊犁州各級公路管理部門合作,對

    關于thorlabs雪崩二極管的知識點

    thorlabs雪崩二極管相信大家都知道,它在電子電路中起到一個非常關鍵的作,它有一個非常重要的特性--單向導電性。也就是說電流只能從正極(陽極)流向它的負極(陰極),我們就可以利用二極管這個特性來實現整流、檢波、限幅、保護等等作用。  thorlabs雪崩二極管是利用半導體PN結中的雪崩倍增效應及

    潘建偉等在小型化量子通信系統上獲重要突破

      近期,中科院院士、中國科學技術大學教授潘建偉及同事張軍等人取得重要科研突破,他們在國際上首次實現了1.25GHz  InGaAs/InP單光子探測器單片集成讀出電路,該突破可使高速量子通信終端設備中體積占比最大的探測器模塊尺寸減小一個數量級以上,為未來研制小型化量子通信系統奠定了重要基礎。國際光

    為什么使用PMT檢測器和APD檢測器

      光電倍增管(PMT)和雪崩光電二極管(APD)是用在掃描成像系統中常用的光學元件,對于其工作原理,適用什么波段樣品的檢測,有何優缺點可能大家會比較模糊,那小編今天和大家聊聊這兩個檢測器。   光電倍增管(PMT):是光子技術器件中的一個重要產品,它是一種具有極高靈敏度和超快時間響應的光探測器件

    為什么使用PMT檢測器和APD檢測器?

    光電倍增管(PMT)和雪崩光電二極管(APD)是用在掃描成像系統中常用的光學元件,對于其工作原理,適用什么波段樣品的檢測,有何優缺點可能大家會比較模糊,那小編今天和大家聊聊這兩個檢測器。光電倍增管(PMT):是光子技術器件中的一個重要產品,它是一種具有極高靈敏度和超快時間響應的光探測器件。光電倍增管

    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

    中國科大在小型化量子通信系統研制方面實現技術突破

      近日,中國科學技術大學教授潘建偉及其同事張軍等在國際上首次實現1.25 GHz InGaAs/InP單光子探測器單片集成讀出電路,該技術突破可使高速量子通信終端設備中體積占比最大的探測器模塊尺寸減小一個數量級以上,為未來研制小型化量子通信系統奠定了重要的器件基礎。相關成果發表在《光學快報》上。 

    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

    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

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    新疆阿克陶縣境內連發3次雪崩導致314國道中斷

      中新網烏魯木齊3月20日電? 19日14時52分,新疆南部克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿克陶縣段一處山體發生雪崩,致使314國道1969公里處中斷,200多輛車受阻,4人不同程度受傷。  阿克陶縣蓋孜派出所指導員介紹,今日14時52分發生第一次雪崩,而后在17時又發生一次雪崩。

    量子密鑰通過嘈雜光纖傳輸距離創新紀錄

      據《自然》網站11月20日報道,英國物理學家開發出一種新型探測器,將一串量子密鑰通過嘈雜的光纖傳輸了創紀錄的距離——90公里。此舉說明量子密碼學終于進入主流。相關研究成果發表于《物理評論X》上。   兩個人可以將加密密鑰編碼為一串光子并共享,任何竊聽者都會被量子系統警報攔截。但這樣的系統還不能

    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。

    光子如雪也能崩塌

    ??寂靜的雪山,隨著一聲“咔嚓”的輕響,雪層斷裂,“白色妖魔”呼嘯而下,巨大的力量能將將所過之處掃蕩殆盡,自然界的雪崩危害巨大,能摧毀森林、威脅人類。實際上,雪崩并非雪花專有,光子也能發生雪崩,同樣的能量噴涌,帶來的卻是革命性的應用。 近日,研究人員開發出了第一個證明“光子雪崩”的納米材料,這可

    固體氦中首次直接觀測到位錯線雪崩及聲學激發效應

      氦是最輕的單原子分子,在液體或固體狀態中氦原子具有非常大的零點動能和非常小的范德華作用,因此液體和固體氦具有一系列有趣的量子現象,被稱作“量子液體”和“量子固體”。滿足波色統計的液體4He在2.1K以下進入著名的超流相;而滿足費米統計的液體3He在2mK以下也通過p波配對的形式進入超流相,形成目

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