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2026.09.14
21天内连发Nature+Nature Photonics!基于微腔孤子光混频的宽带毫米波频率合成器
2026.09.07
传输效率高达98%!我国团队在自主超导量子计算机上实现新突破
2026.08.31
突破光损耗天花板!科罗拉多大学用欧拉曲线造出超低损耗微谐振器
2026.08.24
隔空21公里对射单光子!美国首次打通“无线量子网”:5微米纤芯狂飙,量子互联网要上天?
2026.08.17
38分钟双发纪录诞生!中外商业航天密集冲刺
2026.08.12
国际首次!祝贺我国科研人员
2026.08.05
《人民日报》刊文:量子科技,未来不可限“量”
2026.08.03
突破光学衍射极限!ETH造百纳米OLED,超高分辨率显示技术新纪元
2026.07.27
北卡罗莱纳州立大学研究人员发现孤子超荧光为高温量子材料铺平道路
2026.07.20
突破高压极限!华盛顿大学开发新型量子传感器破解室温超导之谜
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中国科学技术大学新型材料设计使纯红色钙钛矿LED具有破纪录的性能
2026.07.03
创纪录速度!超快荧光脉冲技术实现对单个被困原子的成像
2026.06.09
哈佛可重构光子晶体逼近手性光选择的理论极限
2026.05.26
X射线四波混频技术首获突破:窥见电子协同运动,迈向可控量子未来
2026.05.18
量子互联网将实现!南京大学研究团队开发超薄超表面可产生并引导量子纠缠
2026.05.11
量子计算纠错新方法!中科大学利用微波脉冲实现量子比特泄漏错误的高效抑制
2026.05.06
因斯布鲁克大学量子点技术大突破!多方量子通信成真
2026.04.30
量子通信稳了?比发丝薄千倍的材料,首次实现光子“量子羁绊”精准操控
2026.04.22
突破瓶颈!超薄范德华材料实现高效光学涡旋生成,开辟下一代超高速通信新航道
2026.04.08
19.2阿秒!ICFO记录到全球最短软X射线脉冲
2026.03.31
超表面光镊阵列诞生!将中性原子量子比特规模推向数十万
2026.03.26
新发现!量子材料中发现新物质状态
2026.03.12
科罗拉多大学用欧拉曲线造出超低损耗微谐振器
2026.01.13
手机、无人机要变天?澳国立大学开发微型超材料透镜有望革新便携式成像技术
2026.01.07
莱斯大学联合团队在一种特殊超导材料中发现了新的量子行为
2025.12.29
新一代脑机接口!硅芯片植入大脑,开启人机互动新世界?
2025.12.22
亚利桑那大学研究人员正在开发世界上首个环境条件下的太赫兹速度光电晶体管
2025.12.16
全球首颗!复旦大学成功研发二维-硅基混合架构闪存芯片
大数据与人工智能时代对数据存取性能提出极致要求,而目前速度最快的存储器为易失性存储器,速度为1-30纳秒,断电后数据会丢失。传统闪存不会轻易丢失数据,但工作效率落后于芯片算力10万倍以上。
2025.12.09
莫纳什大学研制出全球最快、最强的超级电容器
莫纳什大学的研究人员在全球竞逐中取得了重大突破,成功研制出兼具高速与强劲性能的储能装置,为电动交通、电网稳定及消费电子领域的下一代应用铺平道路。
2025.12.01
超越金属天线!量子无线电天线实现高灵敏度全光信号检测,卫星 / 军事领域已重点关注
华沙大学物理学院和量子光学技术中心的研究团队基于里德堡原子的基本特性,开发出一种新型全光无线电接收器。这种新型接收器不仅灵敏度极高,而且还具有内部校准功能,天线本身仅由激光供电。
2025.11.24
绝对零度下的量子突破!悉尼大学攻克百万比特扩展难题,登顶Nature
开发能够使量子信息既稳定又易于访问的技术,是实现大规模实用量子计算机发展的关键挑战。发表在《自然》杂志上的一项研究提供了一种途径,可以将芯片上的量子晶体管(称为量子比特)数量从目前的不足100个扩展到实现量子计算所需的数百万个。这一成果得益于悉尼大学开发的新型低温控制电子器件,该器件可在接近绝对零度的温度下运行。
2025.11.24
国际量子科技前沿|光速读取超导量子比特:低温量子计算的革命性突破
2024年,量子计算领域迎来两项重要突破。奥地利科学技术研究所(IST Austria)联合荷兰OphoX公司、中国浙江大学等团队,以及荷兰Qphox公司与美国Rigetti Computing的跨国合作团队,分别在《自然·物理》期刊发表论文,展示了全光学超导量子比特读取技术。前者通过电光转换器实现无循环器的光学读出,后者则采用压电光机械转换器完成模块化光纤连接。这两项研究标志着量子计算机向大规模扩展迈出了关键一步,为解决传统微波读出的空间与热负载瓶颈提供了创新方案。
2026.07.13
行业动态
光控电子气揭示超快电子学的未来