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基于此方案,研究组将金刚石中的一个氮-空位缺陷中的电子自旋用作系统比特,一个核自旋作为辅助比特,实现了宇称时间对称哈密顿量,并观测到宇称时间对称性破缺现象。实验结果首次展示了单自旋量子态在宇称时间对称哈密顿量支配下的演化。通过调节哈密顿量的参数,可以清晰地观测到从对称性未破缺到对称性破缺的相变过程(如图所示)。...
基于此方案,研究组将金刚石中的一个氮-空位缺陷中的电子自旋用作系统比特,一个核自旋作为辅助比特,实现了宇称时间对称哈密顿量,并观测到宇称时间对称性破缺现象。实验结果首次展示了单自旋量子态在宇称时间对称哈密顿量支配下的演化。通过调节哈密顿量的参数,可以清晰地观测到从对称性未破缺到对称性破缺的相变过程(如图所示)。...
其分辨率是没有反馈优化的计算机轴向光刻技术的10倍,体积生成速率比双光子光聚合技术快4到5个量级,有望用于纳米级物体体积的快速生成和转变。[论文详细信息]物理学PhysicsSuperconducting qubit to optical photon transduction超导量子比特转换为光学声子(导读 阿金)光电信号转换是全球网络的基础。...
这样的场合很难临时铺设光纤线路,而传统的微波点对点通信设备又不能支持几吉比特每秒甚至几十吉比特每秒的数据传输速率。在下一代的高速通信网中,对高速的点对点无线通信链路将具有极大的需求。2 太赫兹通信技术已经成为科技强国竟相抢占的技术制高点随着电磁空间竞争日趋白热化,电磁频谱已成为一种极重要的战略资源,而太赫兹波是电磁空间唯一亟待开发利用的频谱资源,因此世界各国高度关注重视。...
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