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国盛量子完成数千万元战略融资!
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德国弗劳恩霍夫应用固体物理研究所(IAF)推出量子传感虚拟应用实验室
据国外媒体消息,2025年1月29日,为推动量子传感器在工业界的应用,德国弗劳恩霍夫应用固体物理研究所(IAF)推出了量子传感虚拟应用实验室(Virtual Application Lab for Quantum Sensing)。这一创新平台将提供关于量子磁力计(quantum magnetometers)、应用场景与测量方案的全面技术知识,同时允许工业界和研究机构的用户通过交互式样本测量评估该突破性技术的应用潜力。
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美国天体物理联合实验室(JILA)研发新型显微镜——可对金刚石等超宽带隙半导体实现287纳米空间分辨率特性观测
据国外媒体消息,美国天体物理联合实验室(JILA)的研究人员近日开发出一种新型显微镜,它可以以前所未有的规模检查超宽带隙半导体(如金刚石)材料。这种显微镜利用了深紫外激光技术,能在纳米尺度上观测材料的电子、热和机械特性。据介绍,该技术通过高能深紫外激光在材料表面形成纳米级干涉图案,可观察这种图案如何随时间衰减,并提供高达287纳米的空间分辨率。相关研究成果已发表在《物理评论审查》上。
打造完美量子相机!加拿大滑铁卢大学团队获国家级奖学金支持创新研究
据国外媒体消息,2025年1月29日,在加拿大滑铁卢大学量子计算研究所与电气与计算机工程系的联合实验室里,两位博士生莎拉·奥丁诺茨基(Sarah Odinotski)与杰克·德古耶(Jack DeGooyer)正致力于研发一款超强分辨率的量子相机。这项突破性研究近日获得加拿大凡尼尔研究生奖学金(Vanier Canada Graduate Scholarships)双重认证,突显其跨学科创新价值。
美国莱斯大学团队领衔量子超辐射研究 突破超分辨率成像技术瓶颈
据国外媒体报道,2025年1月27日,由莱斯大学与德州农工大学组成的跨学科研究团队近日获得W.M. Keck基金会120万美元资助,将通过量子光学现象“超辐射”(Super-Radiance)推进超分辨率成像与单分子追踪技术发展。这项突破性研究有望为医学、工程及物理科学领域带来革命性创新。
量子技术与人工智能:开启锂离子电池安全再利用新篇章
据国外媒体消息,随着电动交通的日益普及,提升资源效率和可持续性变得至关重要。在这一背景下,将废旧电动汽车电池重新用于新应用,而非直接进入回收流程,成为了减缓材料循环的关键策略。尽管这一策略具有巨大的资源节约潜力,但技术和经济上的挑战一直阻碍其广泛应用。然而,一个受德国联邦政府资助的跨学科研究团队,近日开发出了一种结合高速测量方法和人工智能(AI)的实用方法,有望克服这些障碍。
科罗拉多大学新进展:微型"原子罗盘"有望革新导航与脑成像技术
据国外媒体消息,科罗拉多大学博尔德分校的科研团队发现了一种新方法来精确测量磁场的方向,它使用原子作为指南针以进行测量。据介绍这种量子传感器是基于包含有约1000亿个气态铷原子的糖块大小腔室构建而成,其中的每个原子都可以视为一个指南针。这一发现有可能会催生出大量新的量子传感器,如能改善飞机导航、大脑成像等传感设备。相关研究已于近日发表在《光学》杂志上。
德国科学家刷新世界纪录!新型光原子钟精度超凡
据国外媒体消息,2025年1月17日,德国科学家在光学原子钟领域取得重大突破,开发出一种新型光原子钟,其精度达到前所未有的水平。这种下一代原子钟以激光频率“滴答”运行,其频率比目前用于定义秒的铯原子钟的微波频率快约10万倍。尽管光学原子钟仍处于评估阶段,但部分型号的精度已比铯原子钟高出100倍,有望成为未来国际单位制(SI)中“秒”定义的全球新标准。
美加联手!利用“量子压缩”技术提升量子传感器气体检测灵敏度
据国外媒体消息,2025年1月16日,美国科罗拉多大学博尔德分校和加拿大拉瓦尔大学的研究人员首次利用“量子压缩”技术,显著提升了光频梳激光器的气体传感性能。这一创新方法使用于检测气体分子(如甲烷)的量子传感器在测量时变得更加灵敏和快速。研究表明,通过应用该技术,频率梳检测器的速度可提升一倍。相关研究成果已发表于《科学》杂志。
亚原子级洞察!科学家利用量子传感器实现了超高精度单个原子NQR信号检测
据国外媒体消息,2024年1月6日,美国宾夕法尼亚大学工程与应用科学学院的科研人员在核四极共振(NQR)光谱技术领域取得重大突破。他们于《纳米快报》上发表论文,详细介绍了这一创新方法,能够以极高精度检测单个原子的NQR信号,实现了此前被认为不可能的成就。NQR技术以往常用于检测药物和爆炸物或分析药品,而基于量子传感器的新方法则能在原子层面深入洞察分子间的相互作用,有望为药物研发等领域带来颠覆性变革。
量子经济发展联盟:量子传感器在生物医学中潜在用途巨大
据国外媒体报道,2024年12月11日,世界首屈一指的量子技术先驱协会量子经济发展联盟(QED-C)的一份新报告发现,生物医学领域量子传感器的潜在用例是巨大的,可能导致更高效、更准确的医疗诊断、侵入性更小的技术,以及收集更多有关患者和疾病的数据,以帮助制药研究。
光泵磁力计新进展!沙箱”公司非屏蔽式量子心磁图仪在美国医院开展临床测试
据国外媒体消息,“沙箱”公司的量子与人工智能医疗部门致力于开发结合了量子传感和人工智能的解决方案,以彻底改变心脏诊断技术。近日,该公司宣布开发了一款名为CardiAQ的心磁图(MCG)原型仪,并已在美国多所医院部署这种仪器用于临床测试。据悉,这种非屏蔽式心磁图仪是基于量子传感器阵列(光泵磁力计)构建而成,能有效抑制环境磁干扰,可在临床患者实现高质量的心脏磁场测绘。
日本科学家开发出可用于生物成像领域的量子级纳米金刚石
据国外媒体消息,就在最近,日本冈山大学的科学家取得了一项重大突破。他们研发出了一种足够明亮的纳米钻石传感器,这种传感器的自旋特性与散装钻石相当,非常适合用于生物成像。这项研究成果由冈山大学的研究教授Masazumi Fujiwara与住友电气公司和国立量子科学技术研究所合作完成,并于2024年12月16日发表在《ACS Nano》杂志上。