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搜索结果: 1-11 共查到光学 超导相关记录11条 . 查询时间(0.085 秒)
2022年10月20日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所尤立星/李浩团队、陶虎团队,联合上海交通大学王增琦团队,结合超导纳米线单光子探测技术、双光子3D打印编码滤波技术、计算重构技术等实现单光子计数型光谱分析仪。相关成果以Superconducting Single-Photon Spectrometer with 3D-Printed Photonic-Crystal Filters为题,在...
2021年9月1日至3日,中科院高能所在北京市怀柔区的先进光源技术研发与测试平台(PAPS)成功进行了1.3 GHz 9-cell高品质因数超导腔的水平测试。2K温度下的测试结果显示:加速梯度16 MV/m时,超导腔品质因数(Q值)为3.9E10;最大加速梯度达到23 MV/m,此时的Q值为3.5E10。
中国科技大学潘建伟团队在基于光和超导量子体系纠缠态制备方面取得了两项实验成果:实现了综合性能最优的量子点确定性纠缠光源和国际上最大规模超导量子比特纠缠态12比特“簇态”的制备。这两项成果日前在《物理评论快报》以“编辑推荐”的形式发表。大规模量子计算技术的主要挑战,是如何可扩展和高精度地实现量子态的制备与操控。多比特量子纠缠作为量子计算技术的核心指标,一直是国际各研究团队竞相角逐的焦点。
王喜庆 博士 教授 中心常务副主任,2005年元月至2009年3月在西南交通大学峨眉校区任教务处处长;2009年至2011年任轨道交通国家实验室(筹)装备部副部长;2012年至今任超导与新能源研究开发中心常务副主任。主要从事激光传输与控制方面的研究,在Optics Communications、Optical and Quantum Electronics、Journal of Modern Op...
南京大学物理学院闻海虎教授团队在铁基超导体FeTe1-xSex中利用扫描隧道显微镜对磁通态进行了深入细致的研究。他们成功观测到了磁通芯子里面的分离量子态,如下图1所示,观测到了对应能量为+0.45、+1.2、+1.9 meV,分别对应理论上预言的1/2级、3/2级、5/2级磁通束缚态尖峰。经过仔细分析,他们发现,能够成功观测到这些分离量子态的主要原因是费米能很小,偏离BCS理论的描述。他们工作的意...
近日,中国科学技术大学潘建伟教授及其同事陆朝阳、朱晓波等,联合浙江大学王浩华教授研究组,在基于光子和超导体系的量子计算机研究方面取得系列重要进展。在光学体系,研究团队在去年首次实现十光子纠缠操纵的基础上,利用高品质量子点单光子源构建了用于玻色取样的多光子可编程量子计算原型机,首次演示了超越早期经典计算机(ENIAC、TRADIC)的量子计算能力。在超导体系,研究团队打破了之前由谷歌、NASA和UC...
卫星激光测距是基于飞行时间激光雷达的一个重要应用,在天文学、地球物理学、大地测量、地震预报和国防等方面都具有重要意义。卫星激光测距距离及精度与所采用的单光子探测器的性能密切相关。2015年,中国科学院上海微系统与信息技术研究所超导实验室研究员尤立星团队在超导纳米线单光子探测(SNSPD)器件波长拓展方面取得系列突破,成功研发了从可见光到近红外波段高探测效率SNSPD器件。其中532nm工作波长器件...
太赫兹谱段(0.1-10 THz)是最后一个有待全面发展的天文探测窗口,在当代天文学前沿研究中具有其他谱段不可替代的重要作用。该谱段包含丰富的分子和原子谱线,它们是研究宇宙生命环境的重要探针。太赫兹谱段的高光谱分辨率探测需要外差混频接收机,包括高灵敏度混频器和高频率稳定度参考信号源,1 THz以上频段的最佳选择是超导热电子(HEB)混频器和量子级联激光器(QCL)。尽管太赫兹QCL本身体积很小,但...
目前广泛应用的可调谐光滤波器通过调节干涉腔长度来实现波段的调谐。它需要制备高反射悬浮膜,而悬浮膜在驱动电压的影响下其运动会受到限制,且较窄的透射峰与较大的调谐范围二者不可兼得。为此,本文将光子晶体中的其中一种介质以超导材料取而代之。基于超导理论,利用传输矩阵法对一维超导-介质型Fibonacci光子晶体的透射谱进行了计算,讨论了厚度、折射率以及温度对透射谱的影响。结果表明,受光子带隙的影响,超导体...
提出了一种控制转子不平衡量方位的气浮平衡测定方法来提高对空心薄壁不完整球形超导转子平衡量测定的精度。采用在转子内部增加重量的方法来改变转子的不平衡量大小,使得该转子的不平衡量的方位角处于精确测量范围内,当增重量变化时其测量值也会发生相应的变化,通过静不平衡计算的相关公式即可得出其静不平衡量。该方法能够提高这种超导球形转子平衡测定的精度,不破坏转子的加工精度,不影响转子的电磁特性、超导特性等。测量转...
美国Pittsburgh大学的物理学家们证实了一种集合激光性质和超导性质的新型物质形态。这项发现提供了一个在空间两点间传输能量的新方法,同时也提供了一种形成类似激光的光束的低能耗方法。Pittsburgh大学的科学家们同他们在Bell实验室的合作者们共同把工作发表在2007年5月18日的《科学》(Science)上。

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