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2016年8月2日 星期二

光子處理器

July 7, 2016



 「沒有什麼不可能。」(Nothing is impossible!) 在這個精神標語下,Max Planck Institute of Quantum Optics 的指揮官 Gerhard Rempe 不斷嘗試使用兩個光子成為一個真正的邏輯閘。他們之所以花那麼多心力是因為,兩個光子通常不互動的,他們比較喜歡穿越互不干擾。這樣的性質讓他們夢想中量子資訊的傳遞更加困難。不過他們找出方法克服障礙-- 他們用了一顆置於光學共振腔的原子作為個中間人。Stephan Ritter 博士也表示「他們的光學邏輯閘特別的是兩光子之間的作用是唯一且決定性的。這對於未來的大規模量子電腦和全球性的量子網路是個重要的關鍵。」

2016年2月16日 星期二

凱克定律(Keck’s Law)即將迎向終結?經過數十年的指數成長,光纖容量可能已漸趨穩定(face a plateau)

Is Keck’s Law Coming to an End?

By Jeff Hecht
Posted 26 Jan 2016 | 15:11 GMT

Photo: Sue Tallon
自1980年以來,光纖每秒可以發送的位元(bit)數量增加了約千萬倍。即使由20世紀後期的電子產品(electronics)之標準來看也相當出色,它比同一時期芯片上的電晶體數量(被描述為摩爾定律(Moore’s Law))的跳躍幅度更大。光纖這裡也該有個定律,我稱它為凱克定律(Keck’s Law),以紀念Donald Keck。他是低損耗光纖的共同發明人,並不斷追蹤它在容量上顯著的成長。或許為這股潮流命名能讓大家注意到這個世界上最默默無聞的工業成就之一。

2016年2月15日 星期一

日本正在建造世界上最大的水上太陽能電廠:漂浮式電廠友善環境、節省空間,而且無需土建

Japan Building World's Largest Floating Solar Power Plant

By John Boyd
Posted 25 Jan 2016 | 19:00 GMT

在面臨空間挑戰的日本,京瓷公司(Kyocera Corp.)想出一個巧妙的方法,在不吞噬寶貴的農業用地的前提下建置太陽能電廠:將電廠建在淡水水庫和湖泊。

2016年1月19日 星期二

奈米科技能讓白熾燈起死回生:周圍有共振奈米結構的鎢絲能發出比LED的更好的發光效率

Nanotech Could Raise Incandescents From The Dead

By Prachi Patel 
Posted 11 Jan 2016 | 17:53 GMT

喜愛高效能的LED燈,卻因此失去了白熾燈泡的暖光?由MIT研究人員應用奈米技術的新設計,也許會為白熾燈注入新的生命。它有望提升白熾燈的效率達二十倍,效能高過LED燈泡。