美國某大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn),微機電系統(tǒng)(MEMS)越來越有助于量子運算的實現(xiàn);該研究團隊證實,微反射鏡(micro-mirror)能讀取并寫入編碼在懸浮于透明媒介中的超冷原子云(cloudsofultra-coldatoms)上的量子位元(qubi
雖然研究人員一直在穩(wěn)步提高太陽能電池的發(fā)電量,但他們卻面臨根本的限制,這是因為物理學(xué)涉及到把光子轉(zhuǎn)換為電子,而且是在半導(dǎo)體材料中進行的?,F(xiàn)在,美國懷俄明大學(xué)(UniversityofWyoming)研究人員已證明,采用被
基于具有量子行為的粒子群優(yōu)化算法慣性權(quán)重研究及應(yīng)用
CNET科技資訊網(wǎng)9月3日國際報道 挪威和德國研究機構(gòu)的研究人員表示,已成功破解量子密碼(quantum cryptography)設(shè)備,這類設(shè)備用于保護銀行和防御機構(gòu)的高敏感度通信。 研究人員表示,他們已經(jīng)遠程控制光子探測
9月3日國際報道 挪威和德國研究機構(gòu)的研究人員表示,已成功破解量子密碼(quantum cryptography)設(shè)備,這類設(shè)備用于保護銀行和防御機構(gòu)的高敏感度通信。研究人員表示,他們已經(jīng)遠程控制光子探測器,光子探測器用于光
摘要:通過理論探討和實驗仿真,分析了一種新型諧振腔增強型光電探測器RCEP(Resonant Cavity Enhanced Photodetector)的結(jié)構(gòu)及性能,該RCEP的基本結(jié)構(gòu)是將吸收層插入到諧振腔當(dāng)中,并指出這種新型器件較傳統(tǒng)器件可獲
美國科學(xué)家使用其研發(fā)的獨特的金屬—半導(dǎo)體“混血”納米設(shè)備,演示了一種新的光和物質(zhì)的相互作用,且在僅為幾納米的膠體納米結(jié)構(gòu)中首次實現(xiàn)了對量子比特自旋進行完全的量子控制,這些新進展朝著制造出量子計算機邁開
摘要:在LED的PN結(jié)上施加正向電壓時,PN結(jié)會有電流流過。電子和空穴在PN結(jié)過渡層中復(fù)合會產(chǎn)生光子,然而并不是每一對電子和空穴都會產(chǎn)生光子,由于LED的PN結(jié)作為雜質(zhì)半導(dǎo)體,存在著材料品質(zhì)、位錯因素以及工藝上的
『導(dǎo)讀』面對這種帶有虛假信息的電視購物或電話銷售,消保委葉新提醒:消費者需要更多理性,通過正規(guī)渠道消費;如果侵害已經(jīng)發(fā)生,消費者要及時保留消費、維權(quán)憑證,第一時間進行投訴。一家只有幾十個臨時員工的小公
摘要:在LED的PN結(jié)上施加正向電壓時,PN結(jié)會有電流流過。電子和空穴在PN結(jié)過渡層中復(fù)合會產(chǎn)生光子,然而并不是每一對電子和空穴都會產(chǎn)生光子,由于LED的PN結(jié)作為雜質(zhì)半導(dǎo)體,存在著材料品質(zhì)、位錯因素以及工藝上的
摘要:目前我們使用的白色LED的實質(zhì)是半導(dǎo)體熒光燈,它的基本特性和普通熒光燈一致,它的性能指標(biāo)遠比我們的期望值要差許多,不可以將其神化,半導(dǎo)體熒光燈,應(yīng)該走下神壇。LED和半導(dǎo)體熒光燈在概念上的混肴已經(jīng)給我
就像是“膠卷”已經(jīng)幾乎消失在大眾視野里一樣,一種新研發(fā)的量子薄膜(quantum film)可能會讓數(shù)碼相機里的CMOS影像傳感器位置不保。 該種薄膜是以類似傳統(tǒng)底片的材料所制成,即一種具備嵌入粒子的聚合物;不過不同于
2010年2月22日,國家自然科學(xué)基金委信息科學(xué)部專家咨詢委員會委員,中國物理學(xué)會理事,全國量子光學(xué)專業(yè)委員會副主任,量子光學(xué)與光量子器件國家重點實驗室主任彭堃墀院士等一行來到光宇公司進行參觀考察。
2010年2月22日,國家自然科學(xué)基金委信息科學(xué)部專家咨詢委員會委員,中國物理學(xué)會理事,全國量子光學(xué)專業(yè)委員會副主任,量子光學(xué)與光量子器件國家重點實驗室主任彭堃墀院士等一行來到光宇公司進行參觀考察。
一、激光的產(chǎn)生機理 在講激光產(chǎn)生機理之前,先講一下受激輻射。在光輻射中存在三種輻射過程, 一時處于高能態(tài)的粒子在外來光的激發(fā)下向低能態(tài)躍遷,稱之為自發(fā)輻射; 二是處于高能態(tài)的粒子在外來光的
1 概述 光電子應(yīng)用技術(shù)是一門新興的高新技術(shù),當(dāng)前還處于發(fā)展階段。相信它在21世紀(jì)必將有重大創(chuàng)新并迅速崛起。光電子技術(shù)產(chǎn)業(yè)也必將發(fā)展成為一種新興的知識經(jīng)濟,從而在新興技術(shù)領(lǐng)域形成巨大的生產(chǎn)力。 光電
0 引言 自20世紀(jì)70年代以來,模擬電路故障診斷領(lǐng)域已經(jīng)取得了一定的研究成果,近年來,基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的現(xiàn)代模擬電路軟故障診斷方法已成為新的研究熱點,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的泛化能力和非線性映射能力,使之能夠適用于
鑒于傳統(tǒng)有限狀態(tài)機建立行為模型的局限性和FlexRay總線工作的復(fù)雜性,本文介紹基于量子框架的FlexRay時鐘同步功能建模。在論述總線時鐘同步的運行機制之后,建立基于量子框架(QF)的狀態(tài)機模型,將系統(tǒng)分成相互獨立的活動對象。量子框架技術(shù)的應(yīng)用使得對FlexRay時鐘同步機制的設(shè)計更加靈活高效,增強了系統(tǒng)的可理解性和可維護性。