《电子技术应用》
您所在的位置:首页 > 模拟设计 > 业界动态 > 可使物质隐形,全球奇异量子效应相关技术布局特征如何?

可使物质隐形,全球奇异量子效应相关技术布局特征如何?

2021-11-25
来源:有观君
关键词: 量子效应 隐形

近日,在一项新研究中,科学家终于证实了一个几十年前预言的奇异量子效应 —— 如果能使一团气体变得足够冷且足够致密,那就能让它隐形。这项技术或许可以用于防止量子计算机的信息丢失。

美国麻省理工学院的研究人员利用激光挤压并冷却锂气体,使其密度和温度变得足够低,以减少光的散射,如果能将这团气体冷却到更接近绝对零度(零下 273.15 摄氏度),那这团气体将完全隐形。

研究人员称,这种新技术可用于开发光抑制材料,以防止量子计算机中的信息丢失。泡利阻塞源自泡利不相容原理,由奥地利著名物理学家沃尔夫冈?泡利于 1925 年首次提出。泡利假设所有具有相同量子态的费米子 —— 如质子、中子和电子 —— 不可能存在于同一空间。

智慧芽专家表示,截至最新,奇异量子效应(Singular quantum effect)在126个国家/地区中,共有40件专利申请。全球该领域专利技术申请较为分散,有些年份甚至没有直接相关的专利技术申请。根据专利引用情况可知,该领域目前的专利引用排名中,奇异量子效应引用最高次数的专利是公开号为US20060123363A1的专利,该专利的公开年份是2006年,申请人为加州理工学院,并且该专利被引用83次。

此外,在这一领域,技术来源美国占比约40%,中国占比约32.50%,日本占比为5%。该领域专利技术目标市场国而言,主要分布在中国,其次是美国。



最后文章空三行图片.jpg


本站内容除特别声明的原创文章之外,转载内容只为传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点。转载的所有的文章、图片、音/视频文件等资料的版权归版权所有权人所有。本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以便迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。联系电话:010-82306118;邮箱:aet@chinaaet.com。