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電子發燒友網>光電顯示>手性光子源芯片開創量子態操控和傳輸的新路徑

手性光子源芯片開創量子態操控和傳輸的新路徑

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2023-04-28 16:32:08621

量子通信可以超越光速嗎 量子通信的優點和缺點

目前的量子通信實驗中,量子通信需要光纖。因為量子態傳輸需要通過光子之間的相互作用來實現,光纖可以提供良好的光學環境,保證量子態傳輸的穩定性和可靠性。
2023-05-09 17:21:516727

量子通信的原理 量子通信會取代光纖通信嗎

量子通信是一種基于量子力學原理的通信方式,利用量子態的特性實現信息的傳輸和保密。
2023-05-09 17:43:161341

量子通信靠什么傳輸 量子通信過程

量子態的測量和解碼:接收端通過量子態的測量,獲取量子態的信息,再將其解碼為經典信息。由于量子態的測量會導致量子態的塌縮,因此需要使用量子密鑰分發等技術來保證信息的安全性和保密性。
2023-05-09 18:17:063039

什么是量子加密 量子加密前量子加密后的區別

量子加密是一種基于量子力學原理的加密技術,它利用了量子態的不可克隆性和測量的干擾性,實現了安全的信息傳輸和存儲。與傳統的加密技術不同,量子加密不是基于數學難題的計算復雜性,而是基于量子態的物理特性,因此具有更高的安全性。
2023-05-10 18:25:583417

中科院計算所孫曉明:量子電路與芯片理論

量子芯片是將量子電路小型化、集成化的工程化實現,是量子計算與量子通信等任務實現實用化與商業化的必然路徑。根據量子電路所依賴物理平臺的不同,量子芯片的技術路線可以分為超導量子芯片、半導體量子量子芯片、光量子芯片等。
2023-05-30 15:46:101119

量子通信如何傳遞消息 量子糾纏如何傳遞信息

量子糾纏是一種特殊的量子態,它可以用于量子通信中的信息傳遞。在量子糾纏中,兩個或多個粒子之間存在一種特殊的關系,它們的狀態是相互依存的,即使它們之間的距離很遠,它們的狀態也是相互關聯的。
2023-06-01 18:14:462598

光子芯片的原理和應用

光子芯片是一種基于光子學的集成電路,將光子器件集成在芯片上,實現了光電子集成。相比傳統的電子芯片光子芯片具有更高的數據傳輸速度、更低的能耗和更大的帶寬。光子芯片的出現將會改變通信、計算、傳感等領域的面貌,具有廣闊的應用前景。
2023-06-21 10:04:517258

光子芯片的原理、制造技術及應用

光子芯片(Photonics Chip)是一種基于光子學原理的集成電路芯片,其主要應用于光通信、光存儲、光計算、光傳感等領域。與傳統電子芯片相比,光子芯片具有更高的速度、更低的功耗、更大的帶寬等優勢,因此被視為下一代信息技術的重要發展方向。本文將從光子芯片的原理、制造技術、應用等方面進行詳細介紹。
2023-06-28 17:27:498172

量子態:了解量子世界的基本組成

波函數(通常用Ψ表示)是量子態在位置表象下的表示。在一維空間中,波函數是一個復數函數,定義為:Ψ(x)。波函數的模平方表示粒子在某一位置出現的概率密度,即|Ψ(x)|^2。在多維空間中,波函數可以拓展為多變量函數,如:Ψ(x, y, z)。
2023-07-11 10:30:14813

新的量子光子學技術可創建更好的全息圖

在渥太華理學院物理系兼職教授Benjamin Sussman博士的帶領下,研究人員在渥太華NRC極端光子學聯合中心合作,開發了一種開創性的量子全息技術。他們的目標是記錄和重建極其微弱的光束,這些光束僅由一種被稱為光子的光粒子組成。
2023-07-11 15:01:10461

廈門大學團隊研制成功拓撲自旋固態光源芯片

高效率、小型化自旋極化光子源依賴于自旋量子態的有效操控與輸運。傳統自旋操控的條件苛刻,需要外加磁場或低溫環境,且極化率低、穩定性差、易受電磁信號干擾。
2023-07-15 16:36:19466

新的量子光子學技術可創建更好的全息圖

,使用激光渲染三維圖像,就像在《星際迷航》和《星球大戰》中一樣。 實驗實驗裝置在渥太華理學院物理系兼職教授Benjamin Sussman博士的帶領下,研究人員在渥太華NRC極端光子學聯合中心合作,開發了一種開創性的量子全息技術。他們的目
2023-08-14 06:59:29268

什么是雙光子態 如何測量雙光子

測量雙光子態是一項重要的任務,因為它可以讓我們了解雙光子態的量子特性,以及如何利用它們進行量子信息處理。然而,測量雙光子態并不是一件容易的事情,因為它們是非經典的對象,不能用經典的方法來描述。
2023-08-31 10:54:52542

什么是量子計算?

什么是量子計算?量子計算是計算機科學領域中使用量子理論原理的一個分支。量子理論在原子和亞原子水平上解釋了能量和物質的反應行為。量子計算使用亞原子粒子,如電子或光子量子比特(Quantumbits
2023-09-19 10:04:381080

我國量子通信技術現狀 量子通信相比經典通信的優點

量子通信是由量子態攜帶信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子糾纏原理實現保密通信過程。而按照傳輸的比特類型、應用原理等,量子通信類型主要可以分為:量子密鑰分配(QKD, Quantum Key Distribution)和量子隱形傳態(Quantum Teleportation),二者具有較大的不同。
2023-11-07 10:19:49646

光子芯片簡介

光子芯片,這是一種依托光子學的集成電路,它將光子器件集成在芯片上 實現 光電子的集成。相較于傳統的電子芯片光子芯片在數據傳輸速度、能耗以及帶寬方面都有著顯著的優勢。
2023-11-15 17:41:501017

光子量子糾纏實現快速可視化

? 加拿大渥太華大學與意大利羅馬第一大學的科學家展示了一種新技術,可實時可視化兩個糾纏光子(構成光的基本粒子)的波函數。這一成果有望加速量子技術的進步,改進量子態表征、量子通信并開發新的量子成像技術
2023-12-01 10:34:50160

原子級量子芯片如何制造的?

,常見的量子計算芯片中,無論是超導、離子阱,還是光子芯片,都是肉眼可見的。而原子級量子集成電路,則需要通過掃描隧道顯微鏡等工具才能一探究竟。
2023-12-21 09:58:00300

什么是光電量子計算芯片

量子態來實現計算和通信。 光電量子計算芯片是目前量子計算的一個重要方向,其與傳統的基于電子的計算機相比具有多個優勢。首先,光子是沒有質量和電荷的,不受外部環境的擾動,可以實現更加穩定和可靠的計算。其次,光子
2024-01-09 14:42:01241

微型量子存儲元件的量產之路

光子特別適合傳輸量子信息。光子可用于通過光纜向衛星或量子存儲元件發送量子信息。但光子量子力學狀態必須是盡可能精確地存儲,并經過一定時間后再轉換回光子
2024-01-22 14:42:00171

全球領先微波光子芯片問世,應用廣泛

顯眼的是,這項研究成果帶頭開創了全新的研究領域——鈮酸鋰微波光子學。在這項領域中,微波光子芯片體積更為微小,具備更高的信號真實性和平滑的延遲特性。
2024-03-07 14:10:20160

簡單認識微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片

微波光子集成芯片是一種新型的集成光電子器件,它將微波信號和光信號在同一芯片上進行處理和傳輸。這種芯片的基本原理是利用光子器件和微波器件的相互作用來實現信號的傳輸和處理。光子器件通常由光源、光調制器
2024-03-20 16:11:22108

光子集成芯片是什么

光子集成芯片,也稱為光子芯片光子集成電路,是一種將光子器件小型化并集成在特殊襯底材料上的技術。這些特殊的光子器件,如光柵、耦合器、光開關、激光器、光電探測器、陣列波導等,被組合在一起以完成特定的功能。光子集成芯片的核心是光波導,它利用光的全反射現象將光線引導在芯片內部傳輸
2024-03-22 16:51:1485

光子集成芯片的工作原理和應用

光子集成芯片(Photonic Integrated Circuit,簡稱PIC)是一種將光子學和電子學功能集成在同一芯片上的技術。這種芯片利用光子(光的粒子)來傳輸、感知、處理和傳送信息,與傳統的基于電子信號的集成電路相比,光電集成芯片在某些應用中展現出獨特的優勢。
2024-03-22 16:55:1586

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