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迈向三元量子信息处理 顺利生成高保真的双量子纠缠门
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-13 来源:DaWei
劳伦斯伯克利国家实验室(伯克利实验室)的高级量子试验台(AQT)和加州大学伯克利分校量子纳米电子学实验室(QNL)的一个跨学科团队在超导量子处理器上使用qutrits(三能级系统)取得了技术突破。最新的材料和器件设计的成果[详细]
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现代物理学最难问题是哪些 量子引力
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-11 来源:DaWei
量子引力是什么?换句话说就是,它把现代物理学的主要基石归纳成了两个,量子力学和广义相对论,统一起来的尝试。量子力学是描述微观世界的物理理论,它告诉我们原子、分子、电子等粒子的行为和性质。这就是为什么我[详细]
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OMD新专利曝露 仿效宾得用防抖追踪星体
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-11 来源:DaWei
最近AsobiNet发现在一家名为OMDigital (奥之星)的公司的新专利申请,按照专利描述,相机能够借助机身防抖与镜头防抖追踪星体运动,拍摄出清晰的星空照片。按照AsobiNet介绍,OM Digital专利注册在2019年,那时JIP尚未[详细]
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月船三号策划 印度在月球上放置着陆器的梦想
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-11 来源:DaWei
目前,印度正在计划最近的月面活动,希望这次能够实现其在月球表面着陆的梦想。印度空间研究组织(ISRO)将于美国东部时间7月14日上午5点05分发射“月船三号”任务。据 ISRO 称,该任务将在萨迪什达万航天[详细]
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银河系天体的运转 全是因为2.5亿光年有它的存在 并加快前进
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-11 来源:DaWei
最新研究表明,宇宙范围非常广大,宇宙的直径为1560亿光年,甚至更大,但是人类可观测到的宇宙直径只有930亿光年,在宇宙930亿光年之外,还有更多未知的事情等待着人类探索。通过对宇宙的探索,我们知道宇宙的每个天[详细]
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解开量子纠缠约束
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-11 来源:DaWei
为何量子系统会表现出奇特而令人费解的运动。将近一个世纪前,物理学产生了量子力学,令人惊讶的成功,但又令人深思熟虑。量子力学是一个关于物质和光在亚微观水平上如何表现的新理论。在20世纪20年代,量子力学的组[详细]
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科学家研发光子雷达系统 达成非接触式生命体征信号的多目标检测
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-11 来源:DaWei
利用光子的雷达,也就是所谓的微波光子雷达研发已有10余年历程。与其他系统相比,光子雷达系统具备超大带宽、高信号质量以及多波段灵活可调性。对于雷达探测而言,这意味着该系统能够展现出优异的探测性能。例如,大[详细]
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176比特量子计算云平台上线 量子技术能不能与AI产业结合
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-11 来源:DaWei
在上海,举行了第六届的世界人工智能会议。作为国内量子技术领域的引领者,国盾量子在本次大会上展示了连接“祖冲之号”同款176比特量子计算机的量子计算云平台和量子安全产品。不同于传统计算机,量子计算[详细]
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量子计算凭啥如此火 究竟是风口还是泡沫
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-11 来源:DaWei
最近,微软取得了重要的进展来应对量子计算的难题,将在10年内制造出量子超级计算机。谷歌、IBM、英特尔等科技巨头也密集公布了量子计算有关进展,引发广泛关注。量子计算是以量子信息技术为代表的“第二次量子[详细]
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Service Mesh 探寻分布式系统的幻觉与未来
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-11 来源:DaWei
使用当今的微型软件结构以优化系统表现,应用程序网络是实现微服务之间分布式通信的关键。无论是在单个 Kubernetes 集群中部署还是跨多个集群和不同基础设施环境中部署,都需要建立一个强大的应用程序网络,让微服务[详细]
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替避免轨道碰撞 SpaceX星链卫星6个月内 让路 2.5万次
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-11 来源:DaWei
在六个月内,为了避免与轨道的撞击发生,埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下SpaceX公司的星链卫星机动次数激增,这引发了人们对卫星长期可持续性运行的担忧,因为未来几年将有数万颗新卫星进入轨道。星链卫星机动次[详细]
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将扭曲电子学与自旋电子学相结合或许是量子电子学下一个巨大飞跃
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-10 来源:DaWei
不属于流行最新舞蹈方式的 Twistronics,也不属于健身房最新推出的器械或是流行起来的音乐风格。不,它比任何这些都酷得多。这是量子物理学和材料科学中令人兴奋的新发展,范德华材料分层堆叠在一起,就像一叠纸一样[详细]
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最有可能来自于外星文明的物体 奥陌陌究竟隐藏着哪些秘密
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-10 来源:DaWei
在众多天象中,奥陌陌(Oumuamua) 的发现引起了广泛的科学界关注,它被认为是来自外星文明的飞船。自从2017年首次被探测到后,奥陌陌就引发了广泛的研究和争议。虽然我们对它的来历和构造仍然知之甚少,但它留下了一系[详细]
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苏大维格高性能光刻设备完成交付
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-10 来源:DaWei
最近,他们已经成功将自己生产的大型直线扫描电子显微镜投入市场,该设备主要用于光子芯片、光通信和光芯片等光电子领域相关材料的光刻制造,为客户搭建先进光电子器件制造的高端装备平台。随着各行业智能化进程的提[详细]
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马斯克预测地球上的机器人数量将超过人类 人类应当如何面对
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-10 来源:DaWei
上海成功举办了原定的世界人工智能会议。在大会的开幕式上,特斯拉CEO埃隆·马斯克以视频形式发表演讲,带来了他对未来的独特见解和预期。他的言论不仅对人工智能领域产生了深远影响,也揭示了他对机器人发展的[详细]
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星图地球智脑引擎 GEOVIS Earth Brain 重磅发售
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-10 来源:DaWei
利用遥感的航天器是连接地球和宇宙的通道,它犹如眼睛般不知疲倦地在太空对地球进行观测,并收集相关数据。但是数据需要复杂的解译才能被实际应用到各个领域。而多源、大规模的影像数据是普通计算机难以胜任的。另外[详细]
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马里兰大学的Fluxonium量子比特寿命至1.43毫秒
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-10 来源:DaWei
多年来,超导量子科技一直在努力弥补当前电子产品和精妙的量子世界之间存在的差距。令人遗憾的是,过去十年来,在稳定关键进程方面的进展停滞不前。现在,马里兰大学的研究人员终于实现了向前迈出的重要一步,他们制[详细]
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谷歌揭露量子计算机新突破
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-10 来源:DaWei
据一位在网路上发布的Google 研究员的论文表示,他们的最新技术已经超越了目前现有的超级计算机的能力。世界领先的超级计算机Frontier需要47.2年才能完成的计算任务,它几秒内可完成,标志着谷歌在量子计算领域取得了[详细]
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航天员用7个月时间在空间站观测碎屑
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-10 来源:DaWei
最近收到了有关空间站的令人振奋的消息,我国首次成功实现在轨对导电环磨屑产生过程和团簇现象的观测。大家纷纷表示“什么样的碎屑,需要航天员观察这么久?”“老师请快上课!”,这不,解答来[详细]
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量子纠缠是什么 它是如何达成跨越时空的信息传递
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-10 来源:DaWei
在量子物理学的领域中,存在着一种非常神奇和令人着迷的现象,那就是量子纠缠。它不仅违背了我们常规的直觉,而且展现了一种超越时空的信息传递方式。本文将带您深入探究什么是量子纠缠以及它是如何实现跨越时空的信[详细]
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相对论与量子力学啥时候合一
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-10 来源:DaWei
古典物理学和量子物理学主要的不同点是它们如何处理因果关系,以及对时空连续性的不同看法。经典力学认为世间万物是有规律可循的,能够被描述、预测和推断。而量子力学对物质的描述则是基于概率,对于同一个物质在不[详细]
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超越经典计算机 谷歌量子计算机的前端突破
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-08 来源:DaWei
近期谷歌研究人员发布了一份未经过同行评审的文章,引起了全球科技界的广泛关注。这篇论文的核心内容是,谷歌的研究团队在量子计算领域取得了重大突破,成功地在几秒钟内完成了一台经典超级计算机需要 47 年才能完成[详细]
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冰立方 初次探测到银河系中微子
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-08 来源:DaWei
一座位于南极洲冰雪下面的巨型望远镜,首次检测到了来自于我们所在宇宙的银河系中微子。这一发现证实了一个多年来一直备受关注的假设,并且意味着在邻近地球的宇宙空间中存在着能够产生宇宙中最具有能量的粒子的未知[详细]
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神秘螺旋信号是人脑认知重点
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-08 来源:DaWei
我们认知的基础可能隐藏在人脑中那些难以理解的螺旋形讯号之中。科学家认为,大脑外层的奇怪漩涡可能被用来将大脑的不同部分联系在一起,并帮助加快信息处理。人脑中发现了神秘的螺旋形信号。发现漩涡的科学家认为,[详细]
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科学家研发光子雷达系统 实现非接触式生命体征信号的多目标检测
所属栏目:[动态] 日期:2023-07-08 来源:DaWei
利用光子的雷达技术,已经在研发方面花费了10多年的时间。与其他系统相比,光子雷达系统具备超大带宽、高信号质量以及多波段灵活可调性。在提取目标微小的呼吸和心跳特征时,优异的视频线性度和信号以及系统的信噪比[详细]
