量子纠缠得以实现
2009年12月23日,加利福尼亚州,帕萨迪纳——允许科学家观察微力学系统中的量子行为的一种新的模式已经由加州理工学院(Caltech)的研究人员实现了。
他们提出了一种新的方法,可以用来解决量子力学中一个极富吸引力的问题:在更大更复杂的系统中的量子叠加和纠缠的性质。
2009年12月23日,加利福尼亚州,帕萨迪纳——允许科学家观察微力学系统中的量子行为的一种新的模式已经由加州理工学院(Caltech)的研究人员实现了。
他们提出了一种新的方法,可以用来解决量子力学中一个极富吸引力的问题:在更大更复杂的系统中的量子叠加和纠缠的性质。
ITHACA, N.Y., Nov. 18, 2009 – With a bit of leverage, Cornell researchers have used a very tiny beam of light with as little as 1 mW of power to move a silicon structure up to 12 nm. That’s enough to completely switch the optical properties of the structure from opaque to transparent, they reported.
英格兰,牛津,2009年10月19日——激光被用于对果蝇的记忆进行控制,使它们可以从那些它们本来没有犯过的错误中学到(经验)。同时,激光还允许科学家准确的定位神经元来调节这种控制活动。这项研究能够给人们理解记忆在人脑中的储存方式提供很有价值的信息。
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Optical discs have been a leading storage solution for decades
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A disc that can store 500 gigabytes (GB) of data, equivalent to 100 DVDs, has been unveiled by General Electric.
北京时间10月6日下午5点45分,2009年诺贝尔物理学奖揭晓,美英三科学家获奖。三位科学家为原香港中文大学校长高锟(Charles K. Kao)、美国科学家Willard S. Boyle和George E. Smith。
今年的诺贝尔物理学奖集中在光电子技术领域。其中,高锟的获奖理由为“在光学通信领域光在光纤中传输方面所取得的开创性成就”。另外两位美国科学家共同获得另一半奖金,获奖理由为“发明了一种成像半导体电路,即CCD(电荷耦合器件)传感器(用于数码成像的感光和传输器件)”。
早在1966年,高锟就在一篇论文中首次提出用玻璃纤维作为光波导用于通讯的理论。简单地说,就是提出以玻璃制造比头发丝更细的光纤,取代铜导线作为长距离的通讯线路。这个理论引起了世界通信技术的一次革命,为现代光纤通信技术的发展和应用做出了重要贡献。随着第一个光纤系统于1981年成功问世,高锟“光纤之父”的美誉传遍世界。