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尽管通过硅材料吸收大,但是可以使用的一对硅高对比度光栅在芯片上引导可见光,尽管通过硅材料很大吸收。几十年来,我们的计算机
伊利诺伊州的研究人员开发了一种球形透镜,允许光从任何方向聚焦到透镜表面上的非常小点的镜头到达输入方向上。这是第一次为可见
缠绕的光子对由沿波导放置的Qubits生成并传播。新技术提供了一种处理器之间的互连手段,开启了完整量子计算平台的方式。使
微小的光子芯片可以舒适地适合手指的尖端。随着新型传染病出现和传播,新药的最佳镜头之一是寻找新药或疫苗。但在药物可以用作潜
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两个超导Qubits作用为巨大的人工原子。这些“原子”受到破碎的保护,但仍然通过波导彼此相互作用。研究人员设计了一个开关
非线性微生物转换从左侧的单个波长泵转换为频率梳子的彩虹。梳子在变形微管中的混乱运动的帮助下出口到波导。研究人员可以加速光
临时泵示意图。拓扑泵可以为通信技术提供稳定性。如今,大多数技术都依赖以光,无线电波或机械波的形式传输能量的设备。然而,这
迷你加速器使用太赫兹辐射,可以再循环用于第二阶段的加速度。贫民科学家的团队建造了一种微型双重粒子加速器,可以再循环进入系
不同频率的辐射从不同角度的漏水波导散发出来。此彩虹的频率是未来太赫兹数据网络的链接发现系统的基础。当有人打开笔记本电脑时
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