的干擾,保持量子比特的穩定性是一個巨大的技術難題。此外,量子編程和算法的發展也還處于初級階段,需要更多的研究和探索。
盡管面臨挑戰,但量子計算機的發展前景依然廣闊。隨著技術的不斷進步和成本的降低,量子
2024-03-13 19:28:09
計算機無法解決或需要花費巨大時間和資源才能解決的問題,從而推動科學技術的發展,改變我們的生活方式。雖然目前仍面臨諸多挑戰,但科學家們正在努力克服這些障礙,相信量子計算機的實現將會給我們帶來深遠的影響。
2024-03-13 18:18:29
邏輯門,但是它們可以操作疊加態和糾纏態。
量子計算機的計算能力主要來自于量子比特的疊加特性,通過操縱量子比特的疊加態,量子計算機可以同時進行大量的計算,從而實現電子計算機無法實現的加速效果。
學習過程中
2024-03-13 17:19:18
湖北光谷實驗室近日宣布,其科研團隊研發的膠體量子點成像芯片已實現短波紅外成像,面陣規模30萬、盲元率低于6‰、波長范圍0.4-1.7微米、暗電流密度小于50 nA/cm2、外量子效率高于60%,號稱“性能優越”。
2024-03-12 14:46:59260 計算方法的區別傳統方法是,按照不走枚舉所有情況,而量子計算是一次處理所有情況,是一步到位。但是這里又有疑惑了,量子計算如何實現的一步到位呢, 這里引入了量子比特和傳統計算機比特的概念,量子比特
2024-03-11 12:50:10
很高興,有可以有書看了。
對量子計算感興趣,要從大概10年前說起了,雖然我之前從事的工作跟計算關系不是很直接。
但是,后來隨著接觸的任何事情越來越多,才發現,原來很多事情都可以交給機器做了。
于是
2024-03-10 16:33:46
量子計算機所能做的,剛好是減少計算和操作的繁瑣程度。也就是說,量子計算機是因為計算過程簡化而速度快的計算機。而在這個方向上實現進化的量子計算機被稱為門模型量子計算機。
作者用手指朝向的方法,大致講解
2024-03-06 23:17:41
欣喜收到《量子計算機——重構未來》一書,感謝電子發燒友論壇提供了一個讓我了解量子計算機的機會!
自己對電子計算機有點了解,但對量子計算機真是一無所知,只是聽說過量子糾纏、超快的運算速度等等,越發
2024-03-05 17:37:23
,自己專門去查閱了網上的資料,發現量子計算能用一個量子比特表示以前需要多個門電路組合才能表示的數據。也就意味著,以前需要復雜門電路實現的邏輯運算,在量子比特上可能僅僅需要一個量子糾結就可以實現。由此
2024-03-04 23:09:44
抓住科技前沿,就是找到人類未來不遠了。學習了解量子技術,為人類創造價值。
2024-02-02 13:54:29
了解量子計算機對于工業生產和產品研發的使用
2024-02-01 15:30:35
自己從事語音識別產品設計開發,而量子技術和量子計算機必將在自然語言處理方面實現重大突破,想通過此書學習量子計算技術,儲備知識,謝謝!
2024-02-01 12:51:50
量子計算,神奇神秘,多多學習,與時俱進!
2024-02-01 09:05:53
什么是激光二極管的波長 激光二極管波長長的好還是短的好呢? 激光二極管的波長是指激光二極管輸出的激光光束的波長。波長是指光的波長,表示一種電磁波的特性,通常用單位長度內波峰或波谷的數量來表示。波長
2024-01-26 15:17:40225 的精神圖騰)進行一次演講。理解了量子計算機的原理、場景,以及量子計算機能夠做到的事情和做不到的事情之后,我在想,如果能夠讓所有人都明白的話,世界會是怎樣的呢?如果真的實現的話,那些抱有“因為不知道,所以
2024-01-26 14:00:46
2835白光燈珠通常是LED燈珠的一種型號,而波長通常用于描述光的顏色。然而,LED的白光是通過混合不同顏色的LED來實現的,而不是通過單一的波長。因此,通常不會直接使用波長來描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
和量子態來實現計算和通信。 光電量子計算芯片是目前量子計算的一個重要方向,其與傳統的基于電子的計算機相比具有多個優勢。首先,光子是沒有質量和電荷的,不受外部環境的擾動,可以實現更加穩定和可靠的計算。其次,光子攜
2024-01-09 14:42:01241 深圳市華晟威科電子儀器有限公司多波長計 86120C 系列是正確的、優化的工具,可以高效地開發、制造、安裝和驗證用于下一代應用的光學元件和網絡。安捷倫多波長計是基于邁克爾遜干涉儀的儀器,可測量特定
2024-01-09 09:41:301 ADIS16488輸出異常!尋求技術人員幫助。
下圖為16488加速度X在雙軸轉到繞Y軸翻轉,敏感重力加速度的分量輸出過程。另外其他軸表現同樣現象
問題:翻轉過程中,為什么出現階梯狀,是不是內部自補償引起的??還望解答。謝謝
2023-12-29 06:49:39
領域,理解和優化光模塊的波長選擇對于實現高速、長距離光纖通信至關重要。 首先,我們需要了解光模塊和波長的基本概念。光模塊是將電信號轉換為光信號,并在光纖中傳輸的設備。波長指的是光信號的頻率或色彩。對于常用的通
2023-12-27 11:28:20312 邏輯量子比特(Logical Qubit)由多個物理量子比特組成,可作為量子計算系統的基本計算單元,因其具有較強的糾錯性能而備受關注。
2023-12-21 18:24:26330 計算、量子模擬與量子算法等領域的研究。據公開報道顯示,該平臺為國內首臺實現商業化交付的離子阱量子計算平臺。離子阱量子計算平臺IONICIQTEKIONI離子阱量子計
2023-12-20 08:25:12229 GaN因其特性,作為高性能功率半導體 材料而備受關注,近年來其開發和市場導入不斷加速。
2023-12-19 09:21:39342 步進階梯指令是一種在編程中常用的控制結構,它允許程序按照一定的順序執行一系列操作。
2023-12-14 17:17:56208 DWDM的中心波長/間隔是怎樣的? DWDM(密集波分復用技術)是一種光纖通信技術,它能夠在光纖中同時傳輸多個獨立的光信號。其核心是將不同波長的光信號分在不同的頻率上,從而提高光纖的使用效率。在傳輸
2023-12-07 09:23:23667 GaN是常用半導體材料中能隙最寬、臨界場最大、飽和速度最高的材料。
2023-12-06 09:28:15913 GaN和InGaN基化合物半導體和其他III族氮化物已經成功地用于實現藍-綠光發光二極管和藍光激光二極管。由于它們優異的化學和熱穩定性,在沒有其它輔助的情況下,在GaN和InGaN基材料上的濕法蝕刻是困難的,并且導致低的蝕刻速率和各向同性的蝕刻輪廓。
2023-12-05 14:00:22220 ? 加拿大渥太華大學與意大利羅馬第一大學的科學家展示了一種新技術,可實時可視化兩個糾纏光子(構成光的基本粒子)的波函數。這一成果有望加速量子技術的進步,改進量子態表征、量子通信并開發新的量子成像技術
2023-12-01 10:34:50160 主要是由量子尺寸效應決定的,它使得半導體材料中的電子態變得離散,并允許單一波長的光子激發多個電子狀態。 量子點的發光性質與其尺寸和組成材料有關。尺寸和材料不同的量子點具有不同的發光光譜,其發射光譜范圍較窄且對稱
2023-11-24 14:11:51721 GaN氮化鎵晶圓硬度強、鍍層硬、材質脆材質特點,與硅晶圓相比在封裝過程中對溫度、封裝應力更為敏感,芯片裂紋、界面分層是封裝過程最易出現的問題。同時,GaN產品的高壓特性,也在封裝設計過程對爬電距離的設計要求也與硅基IC有明顯的差異。
2023-11-21 15:22:36333 據了解,量子芯片是利用量子力學原理實現信息的存儲、處理和計算,其最核心的是量子比特。相比傳統的比特只能存儲0或1兩種狀態,量子比特可以同時處于0和1這兩種狀態的疊加態,這使得量子芯片能夠實現并行計算和高效的信息處理。
2023-11-20 14:42:34478 為了研究量子行走動力學在塑造穩態光譜中的作用,作者進行了測量和模擬來探索潛在的瞬態過程。實驗和模型之間唯一明顯的區別是測量光譜中1287 cm?1處中心模式的實驗衰減要慢得多,模擬光譜和實驗光譜之間的顯著一致性為量子行走梳的快速擴展和穩定鎖定提供了令人信服的證據。
2023-11-14 12:23:39275 各項技術路線并未實現收斂的當下,離子阱量子計算技術以其量子比特之間連接性好、相干時間長、門操控保真度高、全同量子比特等特點,成為了量子計算機發展中的優勢路線之一。
2023-11-11 08:24:50301 近日,廈門大學電子科學與技術學院張保平教授等在氮化鎵垂直腔面發射激光器(GaN基VCSEL)方面取得新進展,相關成果以“Green Vertical-Cavity Surface-Emitting
2023-11-10 09:48:54317 穩定性好(幾乎不被任何酸腐蝕)等性質和強的抗輻照能力,在光電子、高溫大功率器件和高頻微波器件應用方面有著廣闊的前景。
今天就來了解一下,氮化鎵(GAN)在應用過程中具有那些性能特點?
2023-11-09 11:43:53434 近日,本源量子投資的量子計算生態圈伙伴合肥幺正量子科技有限公司(后簡稱“幺正量子”),在高通光離子阱量子計算原型機中獲新突破,成功發布穩定囚禁53個離子的高通光離子阱原型機。不久,本源量子計算云平臺
2023-11-02 08:23:08194 將單片機接入到微信上是如何實現的?
2023-10-23 08:16:28
隨著科技的不斷發展,可見光InGaN(氮化銦鎵)激光二極管作為一種先進的半導體發光器件,已逐漸成為激光技術領域的研究熱點。
2023-10-20 09:08:04454 硅襯底GaN材料在中低功率的高頻HEMT和LED專業照明領域已經實現規模商用。基于硅襯底GaN材料的Micro LED微顯技術和低功率PA正在進行工程化開發。DUV LED、GaN LD以及GaN/CMOS集成架構尚處于早期研究階段。
2023-10-13 16:02:31317 SiC 和 GaN 被稱為“寬帶隙半導體”(WBG)。由于使用的生產工藝,WBG 設備顯示出以下優點:
2023-10-09 14:24:361327 了“太”。 在太赫茲頻段中,電磁波的波長約為 3mm~0.03mm ,這一范圍遠低于紅外光的波長(0.7微米至100微米)和微波的波長(1毫米至1米),但遠高于可見光的波長(380納米至780納米)。太赫茲波長范圍內的電磁波具有獨特的物理特性,這使得它們在許多應用領域中受到越來越多
2023-09-20 14:48:241265 激光波長nm是什么意思 激光是一種高度集中能量的光束,其波長是指在電磁波譜中的位置,通常用納米米(nm)表示。波長越短,激光的穿透力越強,反之波長越長,穿透力越弱,但具有更好的光學分辨率。在實際
2023-09-08 11:23:512614 為什么熒光發射波長大于激發波長? 熒光是一種可以被激發的物理現象,許多物質在激發后能夠放出光子發出熒光。在某些情況下,熒光發射波長比激發波長更長。這種現象被稱為熒光紅移。 熒光的紅移現象可以用許多
2023-09-08 10:55:262970 電子波長大概是多少 電子波長是指電子在介質中傳播所具有的波長。電子波長是量子物理學中的一個重要概念,它是用來描述電子性質的一種物理量,具備著波動性質。在物理學中,我們通常以一個物理量的波長作為其性質
2023-09-08 10:55:241864 激光波長長好還是短好 激光波長作為激光技術的一個重要參數,在眾多應用中具有不可替代的地位。波長的長短對激光器的性能有著直接的影響,因此對于激光技術的開發和應用,對波長的選擇是非常重要的。那么,到底
2023-09-08 10:55:192570 大三上學期很多同學都會學習“模擬電子線路EDA”,最后一個實驗是設計一個階梯階梯波發生器,通過老師的講稿和學長們的實驗報告,我們很容易就設計出屬于“自己”的階梯波。
2023-09-06 15:16:471581 ,以及優化的GaN VGS驅動電壓實現較高穩健性和效率。這種集成了自舉二極管的單芯片允許設計師實現GaN的性能優勢,同時簡化設計和減少物料要求。
2023-09-05 06:58:54
量子效率光譜是CMOS圖像傳感器的關鍵參數之一,可以反映CMOS圖像傳感器對不同波長下的感光能力,進而影響圖像的成像質量。
2023-09-04 09:51:34688 近日,晶能光電發布12英寸硅襯底InGaN基紅、綠、藍全系列三基色Micro LED外延技術成果。
2023-09-01 14:07:44737 量子計算機仿真器Qulacs的多SATA FPGA實現 演講ppt分享
2023-07-17 16:34:155 芯元基的量子點MIP技術,在GaN晶圓的每個子像素的側壁均做有金屬電極結構,這種結構除了有利于像素的共陰極設計外,也可以更好的解決獨立子像素間的光串擾問題,在RGB量子點模板上(QDCC),采用特定結構設計的光學反射鏡,實現紅光、綠光的高效激發。
2023-07-13 11:03:43382 現實中,能夠構建出量子比特的物理系統有很多種,可以是基于光子、電子、原子、分子、原子核、晶格缺陷等;熟悉一點量子計算的讀者可能聽說過超導量子計算、離子阱量子計算、半導體量子計算、光量子計算等,這些本質上就是基于不同物理體系而發展出的不同技術路線,進展狀況也各不相同。
2023-06-27 11:33:513231 量子網絡可以連接量子計算機,也有助于實現受理論上防黑客量子加密保護的信息的量子通信。此外,它們可以幫助非常精確的量子傳感器以陣列的形式連接在一起,在許多應用中實現更高的精度,例如幫助探測隱藏的地下資源和采礦等。
2023-06-25 16:49:26470 EHEMT功率器件進行了性能測試。本文分享有關的測試結果。
三安集成設計的半橋電路測試平臺主要用于200V DFN8×8封裝分立GaN EHEMT器件的開環功率實驗,可實現對器件的雙脈沖測試、升壓降壓測試
2023-06-25 15:59:21
GaN功率集成電路技術:過去,現在和未來
2023-06-21 07:19:58
GaN技術實現快速充電系統
2023-06-19 06:20:57
量子密鑰是一種可以通過量子力學原理進行加密和解密的密鑰,其安全性基于量子物理學的不可復制性和不可預測性。利用量子密鑰,可以實現絕對安全的通信,保護通信內容不受竊聽或變造。
2023-06-14 11:56:23404 由于GaN在高溫生長時N的離解壓很高,很難得到大尺寸的GaN單晶材料,因此,為了實現低成本、高效、高功率的GaN HEMTs器件,研究人員經過幾十年的不斷研究,并不斷嘗試利用不同的外延生長方法在Si
2023-06-10 09:43:44681 5G通信主要應用于移動通信領域,提供高速數據傳輸服務;而量子通信的應用場景更廣泛,可以應用于金融、政府和軍事、醫療保健、云計算和物聯網等領域??傊?,量子通信和5G通信在加密方式、傳輸速度、傳輸距離和應用場景等方面存在著差異。
2023-06-01 18:20:012038 量子通信是一種基于量子力學原理的高度安全的通信方式,它利用量子糾纏和量子密鑰分發等特性來實現信息傳輸的安全性和保密性。與傳統的加密方式不同,量子通信不需要事先約定密鑰,而是直接利用量子糾纏的特性來實現信息的加密和解密。
2023-06-01 18:18:311349 這刷新了中國云平臺超導量子計算機比特數紀錄,是國際上第一個實現超導量子路線量子優越性潛力并對外開放的量子計算云平臺。中國科學技術大學教授曉波介紹比特數是可以實現量子計算機計算能力的重要指標
2023-06-01 10:29:24750 量子芯片是將量子電路小型化、集成化的工程化實現,是量子計算與量子通信等任務實現實用化與商業化的必然路徑。根據量子電路所依賴物理平臺的不同,量子芯片的技術路線可以分為超導量子芯片、半導體量子點量子芯片、光量子芯片等。
2023-05-30 15:46:101119 量子力學這一理論的提出,為現代物理學奠定了基石,推動了科學技術的快速發展。在今天,量子已成為各行各業科研領域的熱點。
量子力學對激光器的性能要求非常高,其中包括激光器波長(影響原子躍遷),激光器的功率、穩定性、線寬、靈敏性、可協調性等指標都有非常高的要求,這就需要LiNb03調制器。
2023-05-29 15:30:15334 在LED 應用中,整體外部量子效率 (EQE) 起著至關重要的作用,它主要由內部量子效率 (IQE) 和光提取效率 (LEE) 決定,是表征GaN基Micro LED性能的一個重要參數,代表了有多少電注入載流子能最終轉化為器件出射的光子。
2023-05-19 11:38:29510 量子加密是一種基于量子力學原理的加密技術,它利用了量子態的不可克隆性和測量的干擾性,實現了安全的信息傳輸和存儲。與傳統的加密技術不同,量子加密不是基于數學難題的計算復雜性,而是基于量子態的物理特性,因此具有更高的安全性。
2023-05-10 18:25:583414 量子通信是一種基于量子力學原理的通信方式,利用量子態的特性實現信息的傳輸和保密。
2023-05-09 17:43:161340 目前的量子通信實驗中,量子通信需要光纖。因為量子態的傳輸需要通過光子之間的相互作用來實現,光纖可以提供良好的光學環境,保證量子態傳輸的穩定性和可靠性。
2023-05-09 17:21:516712 ,在硅基鍺量子點中實現了自旋量子比特操控速率的電場調控,以及自旋翻轉速率超過1.2GHz的自旋量子比特超快操控,該速率是國際上半導體量子點體系中已報道的最高值。該工作
2023-05-09 15:50:58426 來源:科技日報 5月7日從中國科學技術大學獲悉,該校郭光燦院士團隊郭國平教授、李海歐教授等人與國內同行以及本源量子計算有限公司合作,在硅基鍺量子點中實現了自旋量子比特操控速率的電場調控,以及自旋翻轉
2023-05-09 15:22:34370
如上圖所示,需要這樣的一個階梯電壓發生器。
在網上查了,只找到了向PWM方波發生器這種,沒有看到圖片里這種的。
請問各路大神,
1)這樣類似的發生器,可以買到嗎?
如果能買到,應該找什么廠家?
2)如果不能,這種應該怎么實現?
小弟菜鳥一個,如果問的不對的地方,還請指正。
2023-05-09 13:31:28
近日,本源量子和中科大郭光燦院士團隊郭國平教授、李海歐教授和龔明教授等人以及紐約州立大學布法羅分校胡學東教授合作,在量子點系統中常見的多能級系統的量子調控上實現新進展,通過調控微波驅動頻率
2023-04-26 14:31:32240 量子態的操控和演化在量子計算領域具有重要應用。所有的量子門操作,本質上都是這種操控的結果。這一原理被用廣泛用于原子、超導比特、半導體量子點電荷和自旋比特等系統中,并在這些系統中實現了多種高保真度量子比特門。
2023-04-26 10:40:29725 雙波長輸出半導體激光器在干涉測量、光譜分析、干涉成像以及差頻太赫茲等領域有重要應用前景。
2023-04-26 09:39:24561 由于 GaN 具有更小的晶體管、更短的電流路徑、超低的電阻和電容等優勢,GaN 充電器的運行速度,比傳統硅器件要快 100 倍。GaN 在電力電子領域主要優勢在于高效率、低損耗與高頻率,GaN 材料的這一特性令其在充電器行業大放異彩。
2023-04-25 15:08:212330 階梯孔是什么?和其他PCB鉆孔有什么區別?
2023-04-17 11:32:36
如果在PCB設計中包含插槽,最好將它們放在格伯機械層中。應該怎樣識別PCB上的階梯槽?
2023-04-17 11:31:23
PCB中階梯槽的基本定義是什么?什么是直通階梯槽?如何定義PCB上的階梯槽?
2023-04-14 15:40:30
傳感新品 【清華大學:智能氣體傳感器研究中取得新進展,基于單氣體傳感器實現了混合物多組分智能檢測】 混合物中的多組分檢測,在現代生物醫學及化學研究中有著不可或缺的重要地位。由于傳感單元響應選擇性往往
2023-04-03 17:10:43877 大家好,我正在尋找 PN7160 BGA 和 BGA 封裝的階梯模型。你這里有什么嗎?
2023-03-31 08:16:22
在測試測量實驗中,可以借助源表測試軟件來輸出方波信號、階梯信號、正弦信號等。下面納米軟件Namisoft小編給大家分享一下:用源表測試軟件如何輸出方波信號、階梯信號、正弦信號。
2023-03-28 16:28:58738
評論
查看更多