想製造一對量子糾纏光子需要怎樣的泵浦源?長期以來,研究人員給出的答案是需要先準備一台雷射儀。現在,太陽光也可以做到了。近期,德國麥克斯·普朗克光科學研究所與加拿大渥太華大學等團隊首次證明,利用太陽光在戶外真實條件下能夠直接驅動自發參量下轉換(SPDC),產生量子糾纏...
科學家最新研究發現,由粒子碰撞所引發的電阻率並不會無休止地攀升——在量子力學規則的支配下,它存在一個不可逾越的極限上限。(shutterstock)在導體材料中,粒子之間的頻繁碰撞向來被視為阻礙電流運行的主因。然而,科學家最新研究發現,由粒子碰撞所引發的電...
超薄超導材料只有一層或幾層原子厚,它們一直被認為很適合用來做下一代量子器件。因為它們足夠薄,卻仍然保留超導特性,可以讓量子電路變得更小、更容易集成。但問題也很明顯:這類材料太脆弱了。很多超薄超導材料一接觸空氣就會迅速氧化,性能隨之下降。也正因為如此,科學家很難長時間研究它們,更別...
芬蘭量子科技新創公司IQM近日完成美國與芬蘭證券交易所上市,再度引發市場關注這項新興技術何時能真正走入商業應用。芬蘭量子科技專家表示,隨著硬體持續進步,第一批具實用價值的應用可望很快問世,有望解決連現今超級電腦都難以完成的複雜運算。赫爾辛基日報(Helsingin Sanomat...
阿波羅新聞網寧成月報導/ 我們所處的宇宙被認為具有高度的均勻性(homogeneity)與各向同性(isotropy)。這意味著,物質在宇宙中的分布大致均勻,而且無論朝哪個方向觀察,宇宙看起來幾乎都沒有太大差異。然而,一些宇宙學理論認為,在宇宙早期,尤其是在某些宇宙反彈模型中,宇...
超導材料(Superconductors)被譽為推動次世代電子與能源技術的關鍵——如零耗電電子設備(以實現超高速運算與數據中心節能)、次世代能源電網(打造無損耗的智能輸電系統)、量子與先進科技(以加速量子電腦與核聚變反應堆的發展)—&mdash...