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莱斯大学开发手性光学腔实现量子材料调控新突破
美国莱斯大学研究团队近日在《自然通讯》发表重要研究成果,成功开发出一种创新型手性光学腔设计,该技术能够选择性增强特定圆偏振光的量子真空波动效应。这一突破性进展为量子材料特性调控提供了全新思路,有望替代传统依...
[2025-06-26]
美国
未来产业
未来材料
阿斯顿大学研发可调谐光纤微谐振器实现光学突破
英国阿斯顿大学光子技术研究所近日在《光学》杂志发表研究成果,开发出一种新型可调谐光学微谐振器。该器件通过在交叉光纤接触点形成谐振腔,为光子集成电路和精密传感器提供了创新解决方案。 研究团队由Misha Sumetsky...
[2025-06-26]
英国
未来产业
未来材料
荷兰科学家实现无磁场石墨烯量子自旋传输突破
荷兰代尔夫特理工大学研究团队近日在《自然通讯》发表重要成果,首次在不依赖外部磁场条件下观测到石墨烯中的量子自旋流。这一发现为开发新一代自旋电子器件奠定了基础,有望推动量子计算和高效存储技术的发展。 研究团...
[2025-06-26]
荷兰
未来产业
未来材料
密歇根大学研究发现新型光学材料设计空间
密歇根大学物理系研究团队近日在《物理评论X》发表研究成果,揭示了一类被称为拓扑绝缘体的光学材料具有比预期更广泛的设计可能性。这项发现有望为未来激光器、探测器和成像设备等光学技术的发展提供更多材料选择。 研...
[2025-06-26]
美国
未来产业
未来材料
悉尼大学团队突破量子计算机低温控制技术瓶颈
悉尼大学与新南威尔大学联合研究团队近日在《自然》杂志发表重要成果,开发出可在接近绝对零度环境下运行的量子控制芯片,为构建百万量子比特级量子计算机提供了关键技术突破。这项研究由悉尼大学纳米研究所David Reilly...
[2025-06-26]
澳大利亚
未来产业
未来材料
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