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電子發(fā)燒友網(wǎng)>通信網(wǎng)絡(luò)>新型超導(dǎo)納米線光子檢測(cè)器實(shí)現(xiàn)高速量子通信

新型超導(dǎo)納米線光子檢測(cè)器實(shí)現(xiàn)高速量子通信

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來(lái)自北卡羅來(lái)納州立大學(xué)的研究人員已經(jīng)開發(fā)出一種新型可穿戴傳感,使用銀質(zhì)納米線來(lái)監(jiān)測(cè)電生理信號(hào),比如心電圖或肌電圖。這種新型傳感與在醫(yī)院使用的“濕電極”傳感一樣精確,但其還可被用于長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),而且在病人運(yùn)動(dòng)時(shí)比現(xiàn)有的傳感更精準(zhǔn)。
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2019-10-16 09:01:40

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中科大實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度達(dá)48個(gè)量子比特的玻色取樣量子計(jì)算

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2019-12-25 14:02:084531

智能交通微波檢測(cè)器Nano200在城市道路或高速公路中的應(yīng)用

新型智能交通微波檢測(cè)器Nano200,采用現(xiàn)代微波技術(shù)和高速數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),同時(shí)檢測(cè)多車道或檢測(cè)區(qū)域內(nèi)的車流量、道路占有率、車速、車長(zhǎng)、車型分類等信息,廣泛應(yīng)用于城市道路或高速公路的交通信檢測(cè),為交通管理提供準(zhǔn)確、可靠、實(shí)時(shí)的交通情報(bào),保障交通管理系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
2020-08-26 11:38:542371

量子位如何根據(jù)需要生成支持量子處理之間通信所需的光子

產(chǎn)生光子新型波導(dǎo)量子電動(dòng)力學(xué)體系結(jié)構(gòu)表明,量子位可以充當(dāng)波導(dǎo)的量子發(fā)射。研究人員進(jìn)一步證明,發(fā)射到波導(dǎo)中的光子之間的量子干擾會(huì)產(chǎn)生糾纏的,沿相反方向傳播的流動(dòng)光子。這些光子及其運(yùn)動(dòng)可用于量子處理之間的長(zhǎng)距離通信。
2020-10-23 14:53:542517

如何實(shí)現(xiàn)伽馬光子輻射檢測(cè)器的設(shè)計(jì)

大面積檢測(cè)器往往具有較高的電容,這會(huì)增加電路的噪聲增益。同樣,較高的偏置電壓意味著較高的泄漏電流。
2021-05-21 06:24:002302

100%系統(tǒng)探測(cè)效率(SDE)是單光子探測(cè)發(fā)展的最終目標(biāo)

近期,經(jīng)過(guò)系統(tǒng)分析,研究團(tuán)隊(duì)提出了無(wú)損介質(zhì)鏡面加三明治超導(dǎo)納米線的器件架構(gòu),再次打破了NbN SNSPD器件的本征探測(cè)響應(yīng)和光學(xué)吸收效率的制衡關(guān)系,實(shí)現(xiàn)了兩者的同時(shí)提升。
2020-11-25 09:51:213903

為了促進(jìn)量子計(jì)算和通信的發(fā)展,研究出一種新的控制和操縱單光子的方法

為了促進(jìn)量子計(jì)算和通信的發(fā)展,一項(xiàng)歐洲研究合作報(bào)告了一種新的控制和操縱單光子而不產(chǎn)生熱量的方法。該解決方案使將光開關(guān)和單光子檢測(cè)器集成在單個(gè)芯片中成為可能。
2021-03-05 09:52:442115

國(guó)際合作研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)可以實(shí)現(xiàn)更高效的量子通信新型約瑟夫森結(jié)

國(guó)際合作研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)的新型約瑟夫森結(jié)(Josephson junction)可以實(shí)現(xiàn)更高效的量子通信。 據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,由雷神BBN科技公司、麻省理工學(xué)院、哈佛大學(xué)、浦項(xiàng)科技大學(xué)、西班牙光子
2021-05-24 09:48:132205

新型約瑟夫森結(jié)可以實(shí)現(xiàn)更高效的量子通信

雷神BBN科技公司的首席科學(xué)家Kin Chung Fong評(píng)價(jià)稱:“量子計(jì)算中的約瑟夫森結(jié)類似于現(xiàn)代電子學(xué)中的晶體管,所以它們非常重要。我們開發(fā)的新器件可以使量子計(jì)算中的這種基本單元能夠通過(guò)單光子進(jìn)行通信。它可以提高通信速度,使量子網(wǎng)絡(luò)和傳感成為可能?!?/div>
2021-05-24 09:52:183482

上海微系統(tǒng)所在超導(dǎo)光子探測(cè)技術(shù)領(lǐng)域取得新突破

超導(dǎo)納米線光子探測(cè)(SNSPD)在量子信息處理、深空激光通信、激光雷達(dá)(LIDAR)等領(lǐng)域扮演者關(guān)鍵角色。這些領(lǐng)域的飛速發(fā)展,對(duì)更快(探測(cè)速度)、更大(光敏面)、更強(qiáng)(高探測(cè)效率SDE、低時(shí)間抖動(dòng)等)的SNSPD提出迫切的應(yīng)用需求。
2021-06-01 15:12:403978

《炬豐科技-半導(dǎo)體工藝》III-V的光子學(xué)特性

模塊。電子和光子沿納米線的特殊橫向文章全部詳情:壹叁叁伍捌零陸肆叁叁叁約束軸。?此外,半導(dǎo)體納米線具有亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的光學(xué)米氏共振,是理想的實(shí)現(xiàn)平臺(tái)新型光學(xué)器件,如極端太陽(yáng)能吸收和寬帶光捕獲設(shè)備。 半導(dǎo)體納米線形成與應(yīng)用的歷史回顧?? GaSb納米線
2023-04-19 10:03:00468

超順磁性納米粒定量檢測(cè)技術(shù)的可行性研究

納米粒的可行性方案的研究,傳感以探測(cè)線圈傳感超導(dǎo)量子干涉儀的檢測(cè)靈敏度最高,檢測(cè)范圍廣,由于超導(dǎo)量子干涉儀的成本較高且需要超低溫的工作環(huán)境,選擇用探測(cè)線圈的檢測(cè)原理來(lái)搭建測(cè)量超順次性納米粒的傳感。
2022-03-29 13:44:001894

一種純相超細(xì)InAs–Al納米線的制造方法

首次在極細(xì)的InAs納米線上原位外延生長(zhǎng)出超導(dǎo)鋁薄膜,并觀察到硬超導(dǎo)能隙和雙電子庫(kù)侖阻塞等現(xiàn)象。通過(guò)調(diào)節(jié)納米線的直徑,為未來(lái)研究馬約拉納零能模打開了一個(gè)新的實(shí)驗(yàn)維度。
2022-04-11 13:17:432203

首個(gè)超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器件國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定完成

8月,經(jīng)國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)批準(zhǔn),由中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)所超導(dǎo)電子實(shí)驗(yàn)室研究員尤立星牽頭制定的超導(dǎo)條帶光子探測(cè)(SSPD)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IEC 61788-22-3:2022 ED1
2022-08-30 15:21:101791

集成3D打印編碼濾波超導(dǎo)光子光譜儀

近日,中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所尤立星/李浩團(tuán)隊(duì)、陶虎團(tuán)隊(duì),聯(lián)合上海交通大學(xué)王增琦團(tuán)隊(duì),結(jié)合超導(dǎo)納米線光子探測(cè)技術(shù)、雙光子3D打印編碼濾波技術(shù)、計(jì)算重構(gòu)技術(shù)等實(shí)現(xiàn)光子計(jì)數(shù)型光譜分析
2022-10-21 15:51:301320

新型ZnO納米線可顯著降低濕度對(duì)SAW紫外傳感的影響

和互連的3D網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)以及良好的紫外靈敏度,經(jīng)常被應(yīng)用于提高基于SAW的紫外檢測(cè)能力。然而,ZnO納米線通常是親水性的,因此,環(huán)境參數(shù)(例如濕度)的變化將顯著影響基于SAW的紫外傳感檢測(cè)精度和靈敏度。
2022-11-29 15:19:461978

光子探測(cè)暗計(jì)數(shù)在激光遠(yuǎn)距測(cè)距的重要性

激光測(cè)距技術(shù)在民用、軍事等方面均有廣泛應(yīng)用,遠(yuǎn)距離測(cè)距的需求也日益增加。下圖中給出了超導(dǎo)納米線光子探測(cè)應(yīng)用于激光測(cè)距的基本原理圖。
2022-12-05 09:37:425119

量子計(jì)算量子通信上榜“十四五”發(fā)展規(guī)劃

、物性研究和器件物理中的基礎(chǔ)性重大科學(xué)前沿問(wèn)題,重點(diǎn)研究高溫超導(dǎo)等強(qiáng)關(guān)聯(lián)體系,非平庸新型拓?fù)洳牧希?b class="flag-6" style="color: red">新型磁性、多鐵、光電和熱電材料,二維材料及其異質(zhì)結(jié)構(gòu),復(fù)合材料體系、納米體系和軟凝聚態(tài)體系等,深入研究新型量子
2022-12-13 17:11:271831

為什么納米線對(duì)半導(dǎo)體如此重要?

與塊狀材料相比,納米線中的電子狀態(tài)確實(shí)有所不同。由于納米線量子效應(yīng),納米線的電子將占據(jù)離散的帶,而不是連續(xù)的狀態(tài)。即使每個(gè)電子都受到量子限制——因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">納米線內(nèi)的勢(shì)阱彼此靠近——它們也可以通過(guò)電子在勢(shì)阱之間穿隧連接起來(lái)。
2022-12-19 10:58:201681

什么是納米線?納米線在半導(dǎo)體的作用

納米線是一種很長(zhǎng)很細(xì)的納米材料。在技術(shù)術(shù)語(yǔ)中,這意味著它們具有高縱橫比??紤]到這是一個(gè)與傳統(tǒng)電線相似的幾何形狀,它們?cè)陔娮雍?b class="flag-6" style="color: red">納米電子設(shè)備中具有很大的潛力。
2022-12-19 10:56:446216

單片集成的百光子數(shù)探測(cè)

量子光學(xué)是現(xiàn)代光學(xué)發(fā)展的重要分支。由于光量子態(tài)包含的光子數(shù)往往很少,因此量子光學(xué)實(shí)驗(yàn)離不開單光子探測(cè)。在1550nm波長(zhǎng)附近的通信波段,由于其卓越的性能,超導(dǎo)納米線光子探測(cè)(SNSPD
2023-01-03 14:33:072027

碳化硅納米線的應(yīng)用

碳化硅納米線,SiC納米線(SiC nanowires),SiC短纖維(SiC fiber),SiC晶須(SiC whiskers)的主要應(yīng)用方向,檢測(cè)XRD圖譜SiC納米線是一種徑向上尺寸低于
2023-02-20 15:52:540

碳化硅(SiC)納米線介紹

SiC納米線是一種徑向上尺寸低于100nm,長(zhǎng)度方向上遠(yuǎn)高于徑向尺寸的單晶纖維。SiC納米線生產(chǎn)技術(shù)一直都是全球研究的中 心及難點(diǎn)。SiC納米線在全球產(chǎn)量不高,一般為實(shí)驗(yàn)室水平生產(chǎn)(每次產(chǎn)量約幾十微克)。
2023-02-21 09:24:050

垂直金屬包層結(jié)構(gòu)助力提高納米線LED光提取效率

基于硅基Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體納米線(NW)的納米級(jí)光源有望成為下一代硅光子學(xué)、生物成像、片上顯微鏡以及激光雷達(dá)(LiDAR)技術(shù)的基石。
2023-05-05 09:06:29718

量子通信可以超越光速嗎 量子通信的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

目前的量子通信實(shí)驗(yàn)中,量子通信需要光纖。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">量子態(tài)的傳輸需要通過(guò)光子之間的相互作用來(lái)實(shí)現(xiàn),光纖可以提供良好的光學(xué)環(huán)境,保證量子態(tài)傳輸?shù)姆€(wěn)定性和可靠性。
2023-05-09 17:21:5116279

小型超導(dǎo)納米線光子探測(cè)系統(tǒng),為機(jī)載平臺(tái)提供高精度探測(cè)數(shù)據(jù)

根據(jù)工作機(jī)理,單光子探測(cè)主要有光電倍增管(PMT)、單光子雪崩二極管(SPAD)、超導(dǎo)納米線光子探測(cè)(SNSPD)等類型。其中,SNSPD因其具有探測(cè)效率高、時(shí)間精度高、探測(cè)速度快和暗計(jì)數(shù)率低等特點(diǎn),并且通過(guò)探測(cè)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)后具備光子數(shù)分辨的能力
2023-05-10 09:37:092511

基于銀納米顆粒/銅納米線復(fù)合材料的電化學(xué)無(wú)酶葡萄糖傳感

研究人員首先對(duì)銀納米顆粒/銅納米線進(jìn)行了合成,并對(duì)制備的銅納米線和化學(xué)沉積后負(fù)載不同尺寸銀納米顆粒的銅納米線進(jìn)行了形貌和結(jié)構(gòu)表征(圖1)。隨后,利用制備的銀納米顆粒/銅納米線材料制備獲得銀納米顆粒/銅納米線電極,用于后續(xù)無(wú)酶葡萄糖傳感性能的研究。
2023-05-12 15:19:282534

830KM!科大實(shí)現(xiàn)量子密鑰分發(fā)距離新紀(jì)錄,Scontel提供背后助力!

由上海昊量光電設(shè)備有限公司獨(dú)家代理的俄羅斯Scontel公司,提供了具有卓越性能的超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器用于測(cè)量超遠(yuǎn)距離光纖傳輸下的微弱光子信號(hào)。該超導(dǎo)納米線光子探測(cè)器具有57.6%效率,暗記數(shù)低0.1274Hz,時(shí)間抖動(dòng)小于50ps的超導(dǎo)探測(cè)。這個(gè)超低的暗記數(shù)可以減少誤碼率,在實(shí)驗(yàn)中能發(fā)揮不可替代的作用!
2022-03-16 13:39:381124

上海微系統(tǒng)所研制高綜合性能超導(dǎo)納米線光子探測(cè)

超導(dǎo)納米線光子探測(cè)(SNSPD)優(yōu)異的時(shí)間特性(時(shí)間抖動(dòng)和響應(yīng)速度)是其最具吸引力的優(yōu)勢(shì)之一,并且已在量子通信、量子計(jì)算等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。
2023-06-21 09:31:561934

基于光子晶體諧振的單光子鉺發(fā)射源構(gòu)建量子網(wǎng)絡(luò)

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近期,德國(guó)研究人員研發(fā)出一種新型光子晶體諧振,他們認(rèn)為這種諧振非常適合構(gòu)建量子網(wǎng)絡(luò)。
2023-06-26 09:23:321450

微型化自由運(yùn)行單光子探測(cè)的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)

,是大氣遙感、三維成像等激光雷達(dá)系統(tǒng)的理想工作波段。近紅外波段單光子探測(cè)技術(shù)主要包括超導(dǎo)納米線光子探測(cè)、上轉(zhuǎn)換單光子探測(cè)和InGaAs/InP單光子探測(cè)。其中,InGaAs/InP單光子探測(cè)器具有體積小、低成本、易于系統(tǒng)集成和良好的綜合性能指標(biāo)等優(yōu)勢(shì),是實(shí)用化1.5 μm激光雷達(dá)的最佳選擇。
2023-07-03 16:31:452964

常溫超導(dǎo)實(shí)現(xiàn)iPhone可敵量子計(jì)算機(jī) 革命來(lái)了?真的可以實(shí)現(xiàn)嗎?

常溫超導(dǎo)實(shí)現(xiàn)iPhone可敵量子計(jì)算機(jī) 革命來(lái)了?真的可以實(shí)現(xiàn)嗎? 這幾天常溫超導(dǎo)概念持續(xù)火爆,有消息報(bào)道稱常溫超導(dǎo)實(shí)現(xiàn)iPhone可敵量子計(jì)算機(jī),那么我們來(lái)看看是什么情況。 超導(dǎo)體一般我們認(rèn)為
2023-08-02 11:39:563876

一種接近像素級(jí)讀出的超導(dǎo)納米線光子探測(cè)(SNSPD)陣列

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近期,南京大學(xué)張蠟寶教授課題組研制出一種接近像素級(jí)讀出的超導(dǎo)納米線光子探測(cè)(SNSPD)陣列
2023-08-10 09:26:542896

手性光子源芯片開創(chuàng)量子態(tài)操控和傳輸?shù)男侣窂?/a>

美國(guó)制造出一種40萬(wàn)像素的超導(dǎo)納米線光子相機(jī)

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近期,美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)的研究人員制造出一款包含40萬(wàn)像素的超導(dǎo)納米線光子相機(jī),其分辨率超過(guò)其它同類相機(jī)的數(shù)十至數(shù)百倍。
2023-11-01 09:48:271441

我國(guó)量子通信技術(shù)現(xiàn)狀 量子通信相比經(jīng)典通信的優(yōu)點(diǎn)

量子通信是由量子態(tài)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(shí)現(xiàn)保密通信過(guò)程。而按照傳輸?shù)谋忍仡愋?、?yīng)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(tài)(Quantum Teleportation),二者具有較大的不同。
2023-11-07 10:19:492981

克服單光子檢測(cè)的技術(shù)挑戰(zhàn)

? 人類對(duì)更好地理解周圍世界行為的自然渴望為我們帶來(lái)了量子光學(xué)的研究領(lǐng)域;研究光作為量子光子的性質(zhì)和效應(yīng)。快速發(fā)展的量子光學(xué)世界產(chǎn)生了對(duì)新一代高性能探測(cè)的需求,這些探測(cè)可以準(zhǔn)確有效地檢測(cè)小至
2023-11-29 06:31:50922

利用內(nèi)嵌2D光子晶體結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)極低占空比超導(dǎo)納米線光子探測(cè)

近日,中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)所尤立星、李浩團(tuán)隊(duì)與武愛民團(tuán)隊(duì)合作,利用內(nèi)嵌2D光子晶體結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了極低占空比超導(dǎo)納米線光子探測(cè),在保證高吸收效率的同時(shí)成倍提高了探測(cè)速度。
2023-12-06 09:39:372237

Single Quantum超導(dǎo)納米線光子探測(cè)最新應(yīng)用進(jìn)展

超導(dǎo)納米線光子探測(cè)(SNSPDs)是一種高效的光子檢測(cè)設(shè)備,利用超導(dǎo)材料的特性來(lái)探測(cè)單個(gè)光子,在科學(xué)研究和技術(shù)應(yīng)用中受到廣泛關(guān)注。
2023-12-12 11:05:231342

基于超導(dǎo)納米線光子探測(cè)的紅外波段的非視距成像實(shí)現(xiàn)

新興的非視距成像(NLoS)技術(shù)可以觀測(cè)到位于拐角處或墻體后的物體。在一項(xiàng)新的研究成果中,研究人員利用一種新型探測(cè)將這種方法從可見光波段擴(kuò)展到近紅外和中紅外波段,這一進(jìn)步助力了無(wú)人駕駛車輛、機(jī)器人視覺(jué)、內(nèi)窺鏡以及其他應(yīng)領(lǐng)域的發(fā)展。
2023-12-19 14:16:132157

中國(guó)第三代自主超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)“本源悟空”上線運(yùn)行,搭載72位超導(dǎo)

超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)利用超導(dǎo)電路量子芯片實(shí)現(xiàn)功能。相關(guān)權(quán)威人士指出,“本源悟空”配合本源科技公司開發(fā)的第三代量子計(jì)算測(cè)控系統(tǒng)“本源天機(jī)”,成功實(shí)現(xiàn)在我國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)量子芯片的批量自動(dòng)測(cè)試,使得整個(gè)量子計(jì)算機(jī)的運(yùn)行效率提升了幾十倍。
2024-01-08 10:21:272222

什么是光電量子計(jì)算芯片?

量子態(tài)來(lái)實(shí)現(xiàn)計(jì)算和通信。 光電量子計(jì)算芯片是目前量子計(jì)算的一個(gè)重要方向,其與傳統(tǒng)的基于電子的計(jì)算機(jī)相比具有多個(gè)優(yōu)勢(shì)。首先,光子是沒(méi)有質(zhì)量和電荷的,不受外部環(huán)境的擾動(dòng),可以實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)定和可靠的計(jì)算。其次,光子
2024-01-09 14:42:011931

微波檢測(cè)器的原理是什么 微波檢測(cè)器的工作原理和用途

微波檢測(cè)器是一種利用微波技術(shù)進(jìn)行檢測(cè)的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于通信、雷達(dá)、遙感、醫(yī)療等領(lǐng)域。本文將詳細(xì)介紹微波檢測(cè)器的原理、工作原理和用途。 一、微波檢測(cè)器的原理 微波檢測(cè)器的原理主要基于微波的特性和電磁波
2024-05-27 16:09:184088

超導(dǎo)光子探測(cè)在生物領(lǐng)域中的應(yīng)用進(jìn)展綜述

自2001年被發(fā)明以來(lái),超導(dǎo)納米線光子探測(cè)(SNSPD)迅速成長(zhǎng)為近紅外波段的明星光子探測(cè),其在近紅外波段如1550 nm處系統(tǒng)探測(cè)效率超過(guò)95%,
2024-05-31 09:31:0118450

基于超導(dǎo)納米線光子探測(cè)的40萬(wàn)像素相機(jī)提供前所未有的宇宙視野

一臺(tái)基于超導(dǎo)納米線光子探測(cè)(SNSPD)的40萬(wàn)像素相機(jī)為天文學(xué)和量子技術(shù)應(yīng)用提供了前所未有的低噪聲、高分辨率成像能力。在探索遙遠(yuǎn)恒星和系外行星等微弱天體的過(guò)程中,捕捉每一個(gè)光子對(duì)于最大
2024-06-04 09:46:0319226

超導(dǎo)納米線延遲線單光子成像器件進(jìn)展及應(yīng)用

光子成像技術(shù)通過(guò)對(duì)每個(gè)光子攜帶的時(shí)空信息進(jìn)行探測(cè),實(shí)現(xiàn)對(duì)物體圖像的重構(gòu)?;?b class="flag-6" style="color: red">超導(dǎo)納米線的單光子探測(cè)(SNSPD)具有高效率、低時(shí)間抖動(dòng)、寬響應(yīng)波段的優(yōu)勢(shì),非常適合單光子成像場(chǎng)景的需求。超導(dǎo)納米線
2024-10-22 14:48:531544

上海微系統(tǒng)所研發(fā)出超高速光子數(shù)可分辨光量子探測(cè)

中國(guó)科學(xué)院上海微系統(tǒng)所李浩、尤立星團(tuán)隊(duì),利用三明治結(jié)構(gòu)超導(dǎo)納米線、多線并行工作的方式實(shí)現(xiàn)最大計(jì)數(shù)率5GHz、光子數(shù)分辨率61的超高速、光子數(shù)可分辨光量子探測(cè),相關(guān)成果以
2024-11-13 10:30:1832059

量子通信的基本原理 量子通信網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建

量子通信的基本原理 1. 量子疊加原理 量子疊加原理是量子通信的基礎(chǔ)之一。在量子力學(xué)中,一個(gè)量子系統(tǒng)可以同時(shí)處于多個(gè)狀態(tài)的疊加。例如,一個(gè)光子可以同時(shí)處于水平偏振和垂直偏振的狀態(tài)。這種疊加狀態(tài)可以用量子
2024-12-19 15:50:183895

美國(guó)科研人員開發(fā)出新型量子傳感,提升粒子探測(cè)時(shí)空精度

同步高精度追蹤。 ▲ SMSPD 可以精確地探測(cè)單個(gè)粒子。圖片來(lái)源:美國(guó)費(fèi)米實(shí)驗(yàn)室 SMSPD 與超導(dǎo)納米線光子探測(cè)相似,后者在量子網(wǎng)絡(luò)和天文學(xué)實(shí)驗(yàn)中已有應(yīng)用。然而,SMSPD 具有更大的表面積,能收集更多粒子噴流,更適合用于粒子物理實(shí)驗(yàn)。在測(cè)試中,研
2025-05-11 16:25:13432

浮思特 | 超導(dǎo)與半導(dǎo)體單光子探測(cè)量子通信中的技術(shù)博弈

,這些接收通過(guò)單光子探測(cè)(圖1)實(shí)現(xiàn)量子密鑰的解碼與處理——該裝置能精確測(cè)量攜帶加密量子密鑰的單個(gè)光子量子態(tài)。圖1SPAD與SNSPD系統(tǒng)對(duì)比在QKD網(wǎng)絡(luò)的小型
2025-05-22 13:42:53911

量子通信介紹

實(shí)驗(yàn)室致力于理解、控制和開發(fā)量子研究的應(yīng)用案例。在這個(gè)特定的項(xiàng)目中,馬滕·范德霍芬正在表征和研究金剛石納米結(jié)構(gòu)中顏色中心的行為。這些顏色中心是極其穩(wěn)定的單光子源,可以用來(lái)構(gòu)建量子傳感或具有高通信速率的量子通信設(shè)備。為了實(shí)現(xiàn)這一目
2025-06-20 09:16:20534

量子通信與激光雷達(dá)利器:超導(dǎo)納米線光子探測(cè)技術(shù)與應(yīng)用指南

概述 超導(dǎo)納米線光子探測(cè)作為量子技術(shù)領(lǐng)域的核心器件,以其近乎極限的探測(cè)效率、極低的暗計(jì)數(shù)和皮秒級(jí)的時(shí)間抖動(dòng),正不斷重新定義量子通信、激光雷達(dá)與量子計(jì)算等前沿科技的邊界。本文將深入解析其技術(shù)
2025-10-16 17:00:53733

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