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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
外媒速览     
Deep Tech科学家最新发明通用量子门,可用作光量子电脑CPU近期,德国马克思·普朗克量子光学研究所的科学家们成功实现了两个光子之间的信息交换,并发明了一款可用于全光量子信息运算的"通用量子门"(unviersal quantum gate)。解决了光子间的信息交换这一核心难题,他们发明的  相似文献   

2.
人脑的外延     
电子计算机已成为信息化社会的骄子,那么,将来它也会主宰信息社会吗?事实上,科学家们已经开始把目光投向光计算机和分子计算机。一、光计算机光计算机是一种由光信号进行数字运算、逻辑操作、信息存储和处理的新型计算机。光计算机的基本组成部件是集成光路,集成光  相似文献   

3.
当人们对计算机的要求越来越“苛刻”的时候,科学家们正在着手研究一种新型的计算机——光计算机。  相似文献   

4.
原子激光实验取得成功爱因斯坦又一预言得到证实美国科学家宣称,他们的原子激光振荡实验已获得成功.一般人熟悉的光激光是放出相位一致的单色光,而原子激光是在超低温条件下放出特殊物理状态的原子.由于它可以进行细微的加工,未来用途十分广泛,如应用于计算机芯片制...  相似文献   

5.
美国 IBM公司、斯坦福大学和卡尔加里大学科学家联合研制出了世界上最先进的量子计算机,首次证明这类装置有明显快于常规电脑的运算潜力。 领导该研究的IBM华裔科学家伊萨克·张在宣布该成果时说,这种量子计算机使用了五个原子作为处理器和内存。研究人员对该量子计算机实验机型进行了测试,用它来确定一个函数的周期。测试结果发现,量子计算机能够只需一步就解决任何一个例题,而常规电脑完成相同的工作却需要多次循环运算。 现有的电子计算机以晶体管的“开”和“关”状态来表示二进制的0和1。以原子或分子为基本结构的量子计…  相似文献   

6.
神奇的激光     
《初中生辅导》2023,(Z9):92-93
<正>我们常常会用到激光笔,更能看到神奇的激光光路,大家知道激光的原理吗?知道激光在现代社会中有哪些应用吗?激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”“最准的尺”“最亮的光”。什么是激光?原子受激辐射的光,故名“激光”,激光的理论基础起源于物理学家爱因斯坦。1917年爱因斯坦提出了“光与物质相互作用”技术理论,这一理论是说在组成物质的原子中,  相似文献   

7.
王义遒 《科技文萃》2005,(12):48-50
2005年诺贝尔物理学奖授给了美国科学家罗伊·格劳伯、约翰·霍尔和德国科学家特奥多尔·亨施,以表彰他们在光学领域做出的开创性贡献.其中,格劳伯因光学相干性的量子理论而独得奖金的一半,另一半由后两人共享,他俩在发展激光精密光谱学,尤其是光频梳技术上有革命性研究成果,使光频率测量取得了前所未有的精密度,达到18位数.  相似文献   

8.
最近,科学家首次成功地将一个光脉冲“冻住”了足足1秒钟的时间,这是以前最好成绩的1000倍。科学家怎样才能冻住光束,冻住光束能帮我们做什么呢?要让光停住脚步,需要一种特殊的“陷阱”——一团冻结的原子,其中的原子温度极低,几乎静止。通常情况下,这样一团冻结的原子是不透明的,但仔细校准后的激光能够“在陷阱”“中切割”出一条通道,当另一个光脉冲传播过来时“,陷阱”相对于它来说就是透明的。一旦切断激光“,陷阱”立刻又变得不透明,后面的光脉冲就被困在“陷阱”里了;恢复激光照射,光脉冲就会继续传播。那这个特“殊陷阱”的秘密在哪…  相似文献   

9.
克隆地球     
2027年,我成了克隆研究所的一位博士,我发明了一台克隆机。克隆是采用某种物体的体细胞或有机分子,复制出一个一模一样的物体。简单地说,就相当于电脑里的复制文件一样。  相似文献   

10.
光计算机     
光计算机计算机研制专家们长期以来的目标就是要研制一种用光束取代电子束进行信息输出的新型计算机。这种光电子计算机能够实现速度和性能上的飞跃,并能减少能耗。但是到目前为止,已研制出的光学处理器仅能作一些简单的运算。内华达州的奥普梯克姆(OptiComp)...  相似文献   

11.
美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的科学家詹姆斯·希斯领导的一个研究小组发明了一种新型分子级开关,使分子计算机研究又向前迈进了一步.  相似文献   

12.
孙水清 《科技文萃》2000,(11):38-40
大约到2020年,电脑的主机不会再使用晶片与半导体,而是充满液体.这是量子电脑,它应用的不再是现实世界的物理定律,而是玄妙的量子原理.由年轻的华裔科学家艾萨克·庄领衔的IBM公司科研小组日前在斯坦福大学向参加"热点芯片2000"计算机技术会议的专家展示了迄今最尖端的"5比特量子电脑".  相似文献   

13.
对量子光学领域中诸如场—物质 (原子、分子或离子 )相互作用模型、腔内原子的辐射谱、亚泊松光子统计、光子反聚束效应、光场压缩态、时间与时域的定义及其本质含义、时域量子化、时间不可逆性、量子时空观与量子化时空结构、量子时空对称性与量子化时空对称结构、时域压缩的量子极限与超快科学领域的新时间尺度、量子涨落宇宙模型、薛定谔猫态、量子信息学、生物光子学、光的量子本质与光子结构、原子的激光冷却与捕获、玻色—爱因斯坦凝聚 (即 BEC)以及“原子激光器”与“原子激光”等方面的若干重大进展情况进行了系统综述 .在对量子光学所涉及的上述各有关重大核心科学技术领域的历史、现状、以及最新发展动态和应用前景进行详细分析的基础上 ,进一步指出了量子光学领域未来的发展趋势和发展方向  相似文献   

14.
集成电路的材料——硅,现在有了一个新的竞争对手:塑料。专家们利用一种聚酯薄膜塑料,采取像印刷书刊一样的办法,生产出了一种可以储存数据和进行基本运算的集成电路。它就是所谓“塑料电脑”的主体。  相似文献   

15.
“光脑”是由光导纤维与各种光学元件制成的计算机。它不像普通电脑靠电子在线路中的流动来处理信息,而是靠一小束低功率激光进入由反射镜和透镜组成的光回路来进行“思维”的,但同样具有存储、运算和控制等功能。  相似文献   

16.
针对区域图书馆共建共享信息系统的建设,提出了采用计算机虚拟专网(VPN),运用XML技术整合各成员馆的异构数据库,在中心馆建立共享的统一数据库,搭建统一的应用服务平台,实现资源共建共享的技术方案.  相似文献   

17.
德国马克斯*普朗克流体动力学研究所的科学家宣布,他们成功地测出了迄今已知的原子间最长、作用力最弱的键. 据报道,研究人员先是让一束加压的超低温氦原子通过真空,形成一种两原子的"减光"分子.随后,科学家们又让这些"减光"分子通过极细的光栅,结果获得一个特殊的衍射图案.分析这个衍射图案后,他们计算出氦原子间的键的强度.测算结果发现,氦原子之间的键长达5.2纳米,能量约为一千万分之一电子伏,仅相当于氢原子间键强度的5000万分之一.  相似文献   

18.
随着高科技的迅速发展,科学家预言,在二十一世纪,光脑将全面代替电脑在现代信息社会中的地位和作用,成为高科技传载信息的骄子。 所谓光脑,就是采用光作为信息的传递媒体,正如当今电脑采用电作为信息的传递媒体一样。科学实验表明,光子同电子相比具有许多独特的优点。 主要是光子的速度永远等于光速,它具有电子所不具备的频率及偏振等特性,从而使它的传播信息的能力空前扩大。光信号根本不需要导线,即使在光线交会时也不致互相干扰互相影响。因此,光脑的“无异线计算机”内传递信息的平行通道的密度实际上是无限的。一块直径2厘米的光棱境,它的通过信息比特率可以超过全世界现有的全部电缆总和的许多倍。光脑的智能水平也将远远超过电脑  相似文献   

19.
激光     
一九六○年,一种新奇的光沅——激光器诞生了。它是近二十年来人类最重要的发明之一。激光的出现,标志着人们掌握和利用光波进入了一个新的阶段,有力地促进了各种科学技术的发展。激光与普通光有什么不同呢?首先,激光是一种颜色最为单纯的光。普通的光,是五光  相似文献   

20.
改变光频的新染料在把激光用于通信和计算机的努力中,科学家们经常祈求具有调制和控制激光信号特性的新材料。其中最吸引人的──而且或许是最有用的──材料,是那些显示出能提高通过它们的光的频率的非线性光学特性的材料。这种效应给光学信号一种增强作用;这些信号的...  相似文献   

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