0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

太赫兹光波可用于量子控制.

MEMS 来源:YXQ 2019-07-10 09:45 次阅读

近日据外媒报道, 科学家们发现太赫兹光可以用来控制加速超电流,这将有助于在原子和亚原子尺度上打开物质和能量的量子世界,以实现超快计算等实际应用 。

爱荷华州立大学物理学和天文学王教授和其他研究人员在《自然光子学》发表论文指出:“超导性是电流在某些材料中无电阻的运动,通常需要在零下240℃的温度下进行。而太赫兹光波是具有每秒几万亿次频率周期的光波,它本质上是非常强大的微波爆发,能够在很短的时间内发射。”

“因此,这种光波可以用来控制超导态的一些基本量子特性,包括宏观超电流流动、对称性破坏以及获得某些被认为是对称性所禁止的超高频量子振荡。”

同时王教授表示:“虽然这听起来既深奥又奇怪,但它在实际的应用中却非常有用。光诱导的超导电流为电磁设计量子工程应用的涌现、材料特性和集体相干振荡开辟了一条全新的道路。换句话说,这一发现可以帮助物理学家通过利用超电流,创造出速度极快的量子计算机。”

但是目前找到控制、获取和操纵量子世界特殊特性的方法,并将它们与实际问题联系起来,是当今科学界的需要解决的主要问题。而美国国家科学基金会(National Science Foundation)已经将“量子飞跃”课题纳入了未来研发的“十大理念”。科学基金会对量子研究的总结表明:通过利用这些量子系统的相互作用,下一代用于传感、计算、建模和通信的技术将更加精确和高效。

目前,王教授和他的团队也正在分工协作,通过各个方面不断的进行研究实验,为未来通过太赫兹量子控制及光波超导电子的实施带来新的成果。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 量子
    +关注

    关注

    0

    文章

    454

    浏览量

    25225
  • 太赫兹
    +关注

    关注

    10

    文章

    327

    浏览量

    28829

原文标题:科学家研究发现:太赫兹光波可用于控制量子

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】 跟我一起漫步量子计算

    首先感谢发烧友提供的试读机会。 略读一周,感触颇深。首先量子计算机作为一种前沿技术,正逐步展现出其巨大的潜力,预示着未来社会和技术领域的深刻变革。下面,我将从几个方面探讨量子计算机如何重构我们
    发表于 03-13 19:28

    量子

    当我们谈论量子计算机时,通常是在讨论一种利用量子力学原理进行计算的全新计算机系统。与传统的计算机使用二进制位(0和1)来表示数据不同,量子计算机使用量子比特(qubit)来存储和处理信
    发表于 03-13 18:18

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 了解量子叠加原理

    特色很新颖,但依旧没有理解叠加原理。神奇的量子世界充满了未知,继续探索吧,小白! 附: 什么是布洛赫球? 布洛赫球(Bloch sphere)是量子力学中的一个重要概念,用于描述量子
    发表于 03-13 17:19

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+量子计算机的原理究竟是什么以及有哪些应用

    可能结果,但是怎么选出最优结果呢? 怎么控制量子计算的过程呢,毕竟不是计算了之后不管结果,结果也是薛定谔的猫,那就没有实际应用价值了,可惜好像书中也没有解释清除。书中还介绍了汽车产业上的应用,并且采访了
    发表于 03-11 12:50

    量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 初识量子计算机

    欣喜收到《量子计算机——重构未来》一书,感谢电子发烧友论坛提供了一个让我了解量子计算机的机会! 自己对电子计算机有点了解,但对量子计算机真是一无所知,只是听说过量子纠缠、超快的运算速
    发表于 03-05 17:37

    交流电50赫兹和60赫兹的区别

    交流电是一种数字电流,其方向和大小周期性变化,主要用于供电和电力传输。50赫兹和60赫兹是两种常见的交流电频率,其主要差异如下: 频率:50赫兹和60
    的头像 发表于 02-25 16:57 1307次阅读

    微型量子存储元件的量产之路

    光子特别适合传输量子信息。光子可用于通过光缆向卫星或量子存储元件发送量子信息。但光子的量子力学状态必须是尽可能精确地存储,并经过一定时间后再
    的头像 发表于 01-22 14:42 201次阅读

    光波干涉的原理是什么?光波干涉的应用有哪些?

    介绍了光波干涉的原理是什么,以及该原理可以应用于什么领域。
    的头像 发表于 01-07 15:41 571次阅读
    <b class='flag-5'>光波</b>干涉的原理是什么?<b class='flag-5'>光波</b>干涉的应用有哪些?

    关于太赫兹无线链路解调的研究成果

    赫兹(Terahertz 或者 THz)波段可以定义为 0.3 THz~3 THz 的电磁波。从频率上看,太赫兹波段处于微波与光波之间,被称为“太赫兹间隙”(THz Gap)。然而,
    的头像 发表于 10-16 10:20 328次阅读
    关于太<b class='flag-5'>赫兹</b>无线链路解调的研究成果

    雷迪埃可用于量子计算的浮动免焊集束互连解决方案

    雷迪埃推出了针对量子计算应用的全新解决方案:F2C-40(浮动超低温集束方案)。
    的头像 发表于 09-25 16:24 805次阅读
    雷迪埃<b class='flag-5'>可用于</b><b class='flag-5'>量子</b>计算的浮动免焊集束互连解决方案

    赫兹频段概述 太赫兹频段是什么 太赫兹频段原理

    赫兹频段概述 太赫兹频段是什么 太赫兹频段原理 太赫兹频段概述 太赫兹频段,也被称为THz频段,指的是在波长为0.1-1毫米,频率为300
    的头像 发表于 09-19 17:50 3083次阅读

    赫兹通信和量子通信的区别

    赫兹通信和量子通信的区别  太赫兹通信和量子通信是两种不同的通信技术,它们各自有着不同的特点和应用场景。本文将从以下几个方面详细介绍太赫兹
    的头像 发表于 09-19 17:50 1197次阅读

    Agilent 8166A光波多路

    Agilent 8166A光波多路 主要特性与技术指标特性紧凑型主机适用于台式或机架安装系统触发和时钟系统扩展17 个插槽可用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调谐激光器或固定激光源对多通道
    发表于 09-12 14:51

    赫兹波束赋形的基本概念和应用场景

    赫兹(Terahertz 或者 THz)波段可以定义为 0.3 THz~3 THz 的电磁波。从频率上看,太赫兹波段处于微波与光波之间,被称为“太赫兹间隙”(THz Gap)。然而,
    的头像 发表于 07-18 09:39 1301次阅读
    太<b class='flag-5'>赫兹</b>波束赋形的基本概念和应用场景

    用于未来电信的石墨烯超快可调太赫兹到可见光转换

    现在缺少的是一种能够将光子能量上转换1000倍左右的材料:从毫电子伏(meV)范围到大约1电子伏。研究人员最近发现了所谓的狄拉克量子材料,例如石墨烯和拓扑绝缘体,对太赫兹光脉冲具有强烈的非线性响应。这体现在用太赫兹脉冲激发后高效
    的头像 发表于 06-02 17:13 571次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>未来电信的石墨烯超快可调太<b class='flag-5'>赫兹</b>到可见光转换