期刊信息
曾用名:量子电子学
主办:中国光学学会基础光学专业委员会;中国科学院合肥物质科学家研究院
主管:中国科学院
ISSN:1007-5461
CN:34-1163/TN
语言:中文
周期:双月
影响因子:0.365217
数据库收录:
文摘杂志;北大核心期刊(2000版);北大核心期刊(2004版);北大核心期刊(2008版);北大核心期刊(2011版);北大核心期刊(2014版);北大核心期刊(2017版);化学文摘(网络版);中国科学引文数据库(2011-2012);中国科学引文数据库(2013-2014);中国科学引文数据库(2015-2016);中国科学引文数据库(2017-2018);中国科学引文数据库(2019-2020);日本科学技术振兴机构数据库;中国科技核心期刊;期刊分类:无线电电子学;物理学
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学术活动_第十三届全国光学前沿问题讨论会论文摘要集
研究人员创造一种量子显微镜:可显示原本不可
【作者】网站采编
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【摘要】【环球网科技综合报道】 6月10日消息,据外媒报道称,来自昆士兰大学量子光学实验室和ARC工程量子系统卓越中心(EQUS)的研究人员创造了一种量子显微镜,可以显示出原本不可能看
【环球网科技综合报道】6月10日消息,据外媒报道称,来自昆士兰大学量子光学实验室和ARC工程量子系统卓越中心(EQUS)的研究人员创造了一种量子显微镜,可以显示出原本不可能看到的生物结构。
“这是第一个基于量子纠缠的传感器,其性能超过了现有的技术。”该中心的研究人员沃里克·鲍恩教授指出,该显微镜由量子纠缠科学提供动力,爱因斯坦将这种效应描述为“幽灵般的远距效应”。这为生物技术的应用铺平了道路,并可能远远超出这一范围,延伸到从导航到医学成像等领域。
鲍恩表示:“这一突破是令人振奋的,因为纠缠被认为是量子革命的核心所在,而我们终于证明,使用它的传感器可以超越现有的非量子技术,它首次证明了纠缠在传感方面改变范式的潜力。”
据介绍,该团队的量子显微镜的一个主要成功之处在于它能够跨越传统光基显微镜的 "硬障碍"。
鲍恩解释道,“最好的光显微镜使用明亮的激光器,其亮度是太阳的数十亿倍,像人体细胞这样脆弱的生物系统只能在其中生存很短的时间,这是一个主要的障碍。现在,我们的显微镜中的量子纠缠在不破坏细胞的情况下提供了35%的清晰度,使我们能够看到原本看不见的微小生物结构。”
“好处是显而易见的。从更好地了解生命系统,到改进诊断技术等。”鲍恩表示,量子纠缠在技术方面有无限的潜在机会。他说:“纠缠将彻底改变计算、通信和传感。”
“拼图中的最后一块是传感,我们现在已经缩小了这个差距。”他表示:“这为一些大范围的技术革命打开了大门。”
文章来源:《量子电子学报》 网址: http://www.lzdzxbzz.cn/zonghexinwen/2021/0610/1019.html