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什么是電磁相互作用

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2019-11-15 08:53:3320713

科學(xué)家捕獲到單個(gè)原子觀察到了原子間相互作用

單個(gè)原子是什么模樣,原子與原子之間是如何相互作用的?最近,據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)報(bào)道,來(lái)自新西蘭奧塔哥大學(xué)物理系的科學(xué)家首次捕獲到單個(gè)原子并讓其發(fā)生受控反應(yīng),并觀察到了前所未見(jiàn)的原子間相互作用的情景,他們認(rèn)為這或?qū)⒋蟠笥绊懳磥?lái)的技術(shù)進(jìn)步。
2020-02-24 22:27:422189

如何利用光子設(shè)計(jì)兩個(gè)量子位之間的相互作用

在量子計(jì)算的世界里,交互就是一切,為了讓計(jì)算機(jī)正常工作,比特(構(gòu)成數(shù)字信息的一比特和零比特)必須能夠相互作用并傳遞數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。
2020-04-02 17:01:102182

列車(chē)與軌道動(dòng)力相互作用的另一種解法詳細(xì)資料說(shuō)明

列車(chē)-軌道相互作用(TTI)是鐵路工程中的一個(gè)經(jīng)典研究課題,主要由列車(chē)模型、軌道模型和輪軌相互作用三部分組成。為了提高計(jì)算精度,拓寬應(yīng)用范圍,介紹了一種基于商業(yè)軟件ANSYS二次開(kāi)發(fā)技術(shù),利用
2020-05-11 08:00:005

EMI和EMC有什么區(qū)別

EMC或電磁兼容性是電子設(shè)備產(chǎn)生的電磁能量與周?chē)h(huán)境的相互作用。對(duì)這些相互作用進(jìn)行分類(lèi)的三種主要方法是通過(guò)排放,易感性和免疫性。
2020-05-26 10:35:4838931

計(jì)算電磁學(xué)的方法有哪些分別有什么區(qū)別

計(jì)算電磁學(xué)是指對(duì)一定物質(zhì)和環(huán)境中的電磁場(chǎng)相互作用的建模過(guò)程,通常包括麥克斯韋方程計(jì)算上的有效近似。計(jì)算電磁學(xué)被用來(lái)計(jì)算天線(xiàn)性能,電磁兼容,雷達(dá)散射截面和非自由空間的電波傳播等問(wèn)題。計(jì)算電磁學(xué)的主要思想有,基于積分方程的方法,基于微分(差分)方程的方法,及其他模擬方法。
2020-11-18 10:28:001

如何使用最佳終端匹配策略來(lái)降低電磁輻射的干擾

為使產(chǎn)品達(dá)到EMI輻射標(biāo)準(zhǔn),往往需要給系統(tǒng)增添一些復(fù)雜的濾波器、屏蔽密封材料和其他一些昂貴的元器件。由于電磁相互作用的本質(zhì)相當(dāng)復(fù)雜,因而確定EMI輻射究竟是從什么地方泄漏出去的非常困難,所以
2020-08-04 18:53:000

科學(xué)家開(kāi)發(fā)模仿人類(lèi)細(xì)胞膜 可監(jiān)測(cè)藥物和感染因子與人體細(xì)胞的相互作用

據(jù)英國(guó)劍橋大學(xué)官網(wǎng)近日?qǐng)?bào)道,該??蒲腥藛T和美國(guó)科學(xué)家攜手,開(kāi)發(fā)出一種可以模仿人類(lèi)細(xì)胞膜的“芯片上的膜”(membrane on a chip),它可以連續(xù)監(jiān)測(cè)藥物和感染因子與人體細(xì)胞的相互作用,有望加快新冠肺炎候選藥物篩選工作的進(jìn)度。
2020-07-24 14:45:07474

闡述機(jī)器學(xué)習(xí)如何與機(jī)器學(xué)習(xí)相互作用

知識(shí)圖譜和機(jī)器學(xué)習(xí),這兩個(gè)看似不相關(guān)的事物,放在一起會(huì)發(fā)生什么樣的化學(xué)反應(yīng)?本文將從五個(gè)方面,闡述機(jī)器學(xué)習(xí)如何與機(jī)器學(xué)習(xí)相互作用,希望對(duì)你有幫助。
2020-07-28 09:10:36782

磁場(chǎng)及電磁感應(yīng)的學(xué)習(xí)課件免費(fèi)下載

 物體吸引鐵、鎳、鈷等物質(zhì)的性質(zhì)叫做磁性,具有磁性的物體叫做磁體。任何一個(gè)磁體都有北(N)極和南(S)極兩極;磁極之間存在相互作用的磁力,同名磁極相互排斥,異名磁極相互吸引;磁極之間的相互作用和電荷間的相互作用有類(lèi)似的規(guī)律。
2020-10-14 16:37:0020

模擬和數(shù)字電路交互相互作用的混合信號(hào)設(shè)計(jì)

Mentor的Symphony混合信號(hào)仿真平臺(tái)看起來(lái)將成為設(shè)計(jì)師工具箱中最有價(jià)值的工具之一 混合信號(hào)設(shè)計(jì)是指涉及模擬和數(shù)字電路交互相互作用以達(dá)到設(shè)計(jì)目的的設(shè)計(jì)。驗(yàn)證這種設(shè)計(jì)非常棘手,特別是在采用
2021-05-20 16:08:473130

小型電機(jī)的優(yōu)勢(shì)是什么,它的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)如何

出的體積小、大力矩、低噪音、防干擾等要求。為此,世界各國(guó)都在努力研究各種新型電機(jī),而二十世紀(jì)末期發(fā)展的小型電機(jī)算是最為典型的了。 小型電機(jī)突破了傳統(tǒng)的電磁電機(jī)的概念,它沒(méi)有磁極繞組和磁路,不依靠電磁相互作用來(lái)轉(zhuǎn)換能
2020-11-12 11:40:243574

小型電機(jī)與傳統(tǒng)的電磁電機(jī)相比,它的優(yōu)勢(shì)是什么

出的體積小、大力矩、低噪音、防干擾等要求。為此,世界各國(guó)都在努力研究各種新型電機(jī),而二十世紀(jì)末期發(fā)展的小型電機(jī)算是最為典型的了。 小型電機(jī)突破了傳統(tǒng)的電磁電機(jī)的概念,它沒(méi)有磁極繞組和磁路,不依靠電磁相互作用來(lái)轉(zhuǎn)換能
2020-11-12 11:41:27972

微型小馬達(dá)與傳統(tǒng)的電磁電機(jī)相比,它有什么優(yōu)點(diǎn)

,它沒(méi)有磁極繞組和磁路,不依靠電磁相互作用來(lái)轉(zhuǎn)換能量,而是利用壓電陶瓷的逆壓電效應(yīng)和超聲振動(dòng),將定子的微觀變形通過(guò)共振放大和摩擦耦合轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)子或動(dòng)子的宏觀運(yùn)動(dòng)。 它與傳統(tǒng)的電磁電機(jī)相比,具有慣性小、響應(yīng)快、控制特
2021-01-21 11:58:472489

致密油藏CO2前置壓裂流體相互作用機(jī)理研究

目前,致密油藏的高效開(kāi)采仍是世界研究的重點(diǎn)及難點(diǎn),其中CO2壓裂技術(shù)受到廣泛重視。為了進(jìn)一步明確CO2前置壓裂流體之間的相互作用機(jī)理,利用室內(nèi)實(shí)驗(yàn)對(duì)地層條件下CO2注入后原油高壓物性(密度、黏度
2021-04-15 15:08:194

剖析材料性質(zhì)之間的相互作用對(duì)電池性能的影響

在改善鋰離子電池性能的過(guò)程中,研究人員大多把精力放在活性物質(zhì)材料研究與改性上,忽視了導(dǎo)電劑、粘結(jié)劑形貌及其與活性物質(zhì)之間相互作用,以及在電極漿料制備過(guò)程中影響漿料分散性的因素。另外,電極材料能夠決定
2021-06-02 10:59:423565

行波管功率放大器是什么?

語(yǔ)音行波管(TWT)是一種利用電子流與沿慢波系統(tǒng)行進(jìn)的電磁波間的連續(xù)相互作用而放大超高頻電磁波(微波)的電子管。
2021-06-13 09:25:193633

什么是Geant4 Geant4仿真工具包的作用

Geant4 仿真工具包及其低能電磁物理包 Geant4 是一個(gè)通用的 Monte Carlo 工具包,用于模擬粒子與物質(zhì)的相互作用。Geant4 的物理能力可以處理電磁和強(qiáng)子相互作用。通過(guò)補(bǔ)充
2021-08-26 16:42:594219

新物理,真的要來(lái)了嗎?

粒子物理標(biāo)準(zhǔn)模型理論描述了組成所有物質(zhì)的61種基本粒子,也闡釋了它們之間的三種基本相互作用——電磁力、弱力和強(qiáng)力,是物理學(xué)最基本的理論之一。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)模型,相互作用力是通過(guò)基本粒子來(lái)傳遞的,比如帶電粒子之間的電磁力是通過(guò)光子來(lái)傳遞的,其力程無(wú)限遠(yuǎn)。
2022-04-13 10:23:04762

詳細(xì)探討晶片清洗和紋理的相互作用

本文將詳細(xì)探討清洗和紋理的相互作用,在清潔過(guò)程中使用的化學(xué)類(lèi)型對(duì)平等有著深遠(yuǎn)的影響,并在紋理中產(chǎn)生不可預(yù)測(cè)的影響。
2022-04-18 16:35:40325

電磁波介質(zhì)及電磁作用介紹

電磁波為交替變化的電場(chǎng)和磁場(chǎng),攜帶能量以輻射的方式傳播的形式,電磁場(chǎng)是電磁波的傳播介質(zhì),電磁波的傳播速度就是光速,電磁作用與弱作用有哪些,下面與電工天下小編一起來(lái)了解下。
2022-08-22 10:35:233960

生成CO的催化劑與Cu之間的相互作用

南方科技大學(xué)顧均等人對(duì)目前已報(bào)道的串聯(lián)CO2RR催化劑中CO傳質(zhì)行為進(jìn)行了合理分析和總結(jié)。首先,作者討論了生成CO的催化劑與Cu之間的相互作用,包括:①串聯(lián)催化劑如何打破線(xiàn)性比例關(guān)系;
2022-08-22 10:46:351692

GO基表面模型在電子水平上水和化學(xué)基團(tuán)之間相互作用

氧化石墨烯(GO)是二維材料中的一顆冉冉升起的新星,但它與液態(tài)水的相互作用仍然是一個(gè)懸而未決的問(wèn)題:難以在原子尺度上進(jìn)行實(shí)驗(yàn)表征,并且通過(guò)經(jīng)典方法進(jìn)行建模無(wú)法正確描述化學(xué)反應(yīng)性。
2022-08-31 16:00:291025

量子混沌:相互作用如何影響量子多體系統(tǒng)的局域化?

Weld 回憶道:“Victor 提出的問(wèn)題是,如果不是單純的無(wú)相互作用的量子系統(tǒng),由于干涉而保持穩(wěn)定,而是有一堆這樣的量子轉(zhuǎn)子,它們?nèi)靠梢耘鲎埠?b class="flag-6" style="color: red">相互作用,會(huì)發(fā)生什么?局域化會(huì)持續(xù)存在,還是會(huì)被相互作用破壞?”
2022-10-27 09:37:24532

對(duì)強(qiáng)相互作用的認(rèn)知過(guò)程

我們?nèi)粘I钪杏龅降膸缀跛鞋F(xiàn)象都可以用這兩種相互作用描述,但到了20世紀(jì),我們漸漸遇到了這兩種理論無(wú)法解釋的現(xiàn)象——原子核結(jié)構(gòu)與中子衰變。
2022-11-23 11:41:391291

工程微生物相互作用的工具包

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《工程微生物相互作用的工具包.zip》資料免費(fèi)下載
2022-12-13 09:42:370

大連化物所揭示MXenes電子—聲子相互作用新機(jī)制

等離激元是金屬表面電子的集體振蕩,在金屬納米材料中比較常見(jiàn)。研究電子和聲子之間相互作用機(jī)制對(duì)理解等離激元的能量弛豫至關(guān)重要。文獻(xiàn)報(bào)道了兩種典型的電子能量弛豫過(guò)程。
2023-01-09 14:37:58429

不混溶金屬?gòu)?fù)合材料的界面相互作用奧秘!

北京工業(yè)大學(xué)開(kāi)發(fā)了一種新的策略來(lái)實(shí)驗(yàn)表征W/Cu邊界的連通性和相互作用。通過(guò)實(shí)驗(yàn)所得光譜與模擬光譜進(jìn)行了比較,發(fā)現(xiàn)W/Cu界面的連通性和相互作用具有獨(dú)特的特征。因此,W和Cu相的連通性可以被量化
2023-02-10 14:19:47700

關(guān)于電磁轉(zhuǎn)矩和負(fù)載轉(zhuǎn)矩的關(guān)系

電磁轉(zhuǎn)矩是指電動(dòng)機(jī)中通過(guò)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)和磁場(chǎng)中的磁極相互作用形成的轉(zhuǎn)矩。它的大小取決于線(xiàn)圈中的電流和磁場(chǎng)的強(qiáng)度。而負(fù)載轉(zhuǎn)矩是指電動(dòng)機(jī)輸出的機(jī)械轉(zhuǎn)矩減去負(fù)載阻力和慣性等因素的影響后的實(shí)際轉(zhuǎn)矩。
2023-03-28 14:13:115528

電磁轉(zhuǎn)矩和輸出轉(zhuǎn)矩的關(guān)系

電磁轉(zhuǎn)矩是指在電動(dòng)機(jī)中通過(guò)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)和磁場(chǎng)中的磁極相互作用形成的轉(zhuǎn)矩。它的大小取決于線(xiàn)圈中的電流和磁場(chǎng)的強(qiáng)度。而輸出轉(zhuǎn)矩則是指電機(jī)輸出的機(jī)械轉(zhuǎn)矩減去負(fù)載阻力和慣性等因素的影響后的實(shí)際轉(zhuǎn)矩。
2023-03-28 14:19:443356

電磁轉(zhuǎn)矩產(chǎn)生的原理

當(dāng)通電線(xiàn)圈的電流在磁場(chǎng)中受到力矩時(shí),線(xiàn)圈開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng),產(chǎn)生一定大小的電磁轉(zhuǎn)矩。這個(gè)電磁轉(zhuǎn)矩是由安培定理和洛倫茲力相互作用所產(chǎn)生的。線(xiàn)圈旋轉(zhuǎn)時(shí),在線(xiàn)圈內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)與提供電源給線(xiàn)圈的電動(dòng)勢(shì)方向相反,這種感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)稱(chēng)為“反電動(dòng)勢(shì)”,它越大電機(jī)效率越高。
2023-03-28 14:52:571769

電磁轉(zhuǎn)矩是怎么產(chǎn)生的

在直流電動(dòng)機(jī)中,電磁轉(zhuǎn)矩是由線(xiàn)圈中的電流和磁場(chǎng)的相互作用產(chǎn)生的。由于直流電機(jī)的線(xiàn)圈在工作時(shí)通過(guò)電源提供的電流,線(xiàn)圈周?chē)a(chǎn)生磁場(chǎng)。磁場(chǎng)中存在極性,并與磁鐵中的極性相作用。當(dāng)電機(jī)的轉(zhuǎn)子開(kāi)始旋轉(zhuǎn)時(shí),磁極也會(huì)隨之旋轉(zhuǎn),從而與周?chē)拇艌?chǎng)斷續(xù)地相互作用,產(chǎn)生變化的轉(zhuǎn)矩作用力,即電磁轉(zhuǎn)矩。
2023-03-28 14:59:062873

邁鑄半導(dǎo)體正式推出MEMS芯片級(jí)線(xiàn)圈產(chǎn)品

螺線(xiàn)線(xiàn)圈由著名的物理學(xué)家安培于1820年發(fā)明,其本質(zhì)上可以看作是一個(gè)電磁相互作用的放大器。螺線(xiàn)線(xiàn)圈發(fā)明已經(jīng)有200多年,除部分用疊層工藝和半導(dǎo)體薄膜工藝外,目前線(xiàn)圈主要還是由漆包線(xiàn)繞制而成。
2023-05-06 10:36:31580

激光與碳化硅相互作用的機(jī)理及應(yīng)用

本文介紹了激光在碳化硅(SiC)半導(dǎo)體晶圓制程中的應(yīng)用,概括講述了激光與碳化硅相互作用的機(jī)理,并重點(diǎn)對(duì)碳化硅晶圓激光標(biāo)記、背金激光表切去除、晶粒隱切分片的應(yīng)用進(jìn)行了介紹。
2023-05-17 14:39:041222

如何讓微波光子與光學(xué)光子相互作用

超導(dǎo)量子比特與微小的電流一起工作,這些電流以每秒約一百億次的頻率在電路中來(lái)回移動(dòng)。它們使用微波光子(光粒子)相互作用。它們的頻率與手機(jī)使用的頻率相似。
2023-05-22 12:52:42258

6月,哈爾濱等你!| 第一屆全國(guó)光與物質(zhì)相互作用及其應(yīng)用大會(huì)

21世紀(jì)將是光的世紀(jì),光學(xué)與微電子學(xué)、材料科學(xué)、人工智能、生命科學(xué)等多學(xué)科交叉融合日趨深入。光與物質(zhì)之間的相互作用已成為許多重要技術(shù)的基礎(chǔ),推動(dòng)了物質(zhì)科學(xué)的突破與發(fā)展。2023年6月2-4日,閃光
2023-05-30 16:35:26324

激光材料中的原子/分子與生成激光的光子之間的相互作用

光在激光器中是經(jīng)過(guò)以下過(guò)程產(chǎn)生的:物質(zhì)中的電子從激發(fā)態(tài)能級(jí)躍遷到較低能級(jí),發(fā)射光子,貢獻(xiàn)于激光 束的產(chǎn)生。因此,光與物質(zhì)之間的基本相互作用是分析激光器運(yùn)行和激光特性的基礎(chǔ)。這一節(jié)簡(jiǎn)略描述激光 材料
2023-06-12 10:37:54634

磁鐵相互作用驅(qū)動(dòng)對(duì)干簧開(kāi)關(guān)操作的最常見(jiàn)影響

都被磁鐵的吸引力所磁化。磁鐵相互作用當(dāng)將永磁體置于干簧開(kāi)關(guān)附近時(shí),簧片被磁化后具有磁極性,如圖所示。當(dāng)外部磁場(chǎng)變得足夠強(qiáng)時(shí),簧片因磁性吸引力閉合。干簧簧片已經(jīng)過(guò)退
2021-05-25 15:08:47792

磁鐵相互作用的基本原理

磁鐵會(huì)釋放磁通線(xiàn),干簧開(kāi)關(guān)受感應(yīng)而關(guān)閉組件。干簧開(kāi)關(guān)這種相互作用在不消耗任何功率的情況下發(fā)生,且可進(jìn)行數(shù)十億次可靠操作。磁鐵相互作用的基礎(chǔ)干簧開(kāi)關(guān)和磁鐵的相互作用
2021-05-26 10:35:442151

常見(jiàn)的EMI源和傳播路徑分析

電磁干擾(EMI)是指電子設(shè)備之間或電子設(shè)備與其周?chē)h(huán)境之間的電磁相互作用,導(dǎo)致其中一個(gè)或多個(gè)設(shè)備的性能受到干擾或損壞的現(xiàn)象。
2023-06-28 16:21:35630

線(xiàn)性回歸背景下交互作用術(shù)語(yǔ)的直觀解釋

線(xiàn)性回歸中相互作用項(xiàng)的綜合指南
2023-07-05 16:30:30982

相互作用對(duì)有機(jī)光電性質(zhì)調(diào)控的理論研究

相較于共價(jià)鍵相互作用,分子內(nèi)非共價(jià)相互作用是一種弱的兩個(gè)原子之間或者兩個(gè)基團(tuán)之間的非鍵相互作用。
2023-07-31 17:12:43564

強(qiáng)相互作用對(duì)霍爾響應(yīng)的影響

霍爾效應(yīng)源于帶電粒子在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),它對(duì)材料的描述具有深遠(yuǎn)的影響,其影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了凝聚態(tài)物質(zhì)的范圍。了解相互作用系統(tǒng)中的這種效應(yīng)是一個(gè)根本性的挑戰(zhàn),即使對(duì)于小磁場(chǎng)也是如此。
2023-08-01 15:59:31326

激光與材料的相互作用過(guò)程主要可分為哪幾個(gè)過(guò)程?

激光加工是利用激光束與材料相互作用的特性對(duì)材料進(jìn)行去除加工 、增材制造 、 材料改性以及微細(xì)加工的一門(mén)加工技術(shù)。
2023-08-08 14:41:161307

以納米精度測(cè)量表面之間的大規(guī)模相互作用,以更好地了解地質(zhì)構(gòu)造

? 背景 盡管我們?cè)诤暧^長(zhǎng)度尺度上感知地質(zhì)過(guò)程,但地質(zhì)結(jié)構(gòu)的力學(xué)行為可能會(huì)受到巖石微觀礦物結(jié)構(gòu)以及接觸礦物表面微觀尺度相互作用的顯著影響。礦物顆粒之間的微觀和納米級(jí)空間通常含有流體和水,它們可以反應(yīng)
2023-08-22 06:26:56136

什么是自相互作用呢?中微子之間超越標(biāo)準(zhǔn)模型的相互作用,

中微子是一種非常微小的基本粒子,它幾乎不與其他物質(zhì)相互作用,所以它可以穿透整個(gè)地球而不被阻擋。
2023-08-30 16:02:49498

靜電力、電場(chǎng)力、磁場(chǎng)力和電磁力的作用

一、靜電力 1、靜電力是指靜止帶電體之間的相互作用力。帶電體可看作是由許多點(diǎn)電荷構(gòu)成的,每一對(duì)靜止點(diǎn)電荷之間的相互作用力遵循庫(kù)侖定律,故靜電力又稱(chēng)庫(kù)侖力。 2、兩個(gè)靜止帶電體之間的靜電力是構(gòu)成它們
2023-09-15 11:22:562586

EMC濾波器是什么?有什么作用?

到外界的電磁波干擾,從而保證了設(shè)備的正常運(yùn)行。 EMC濾波器主要是由L(電感)和C(電容)組成的,其基本原理是利用電磁感應(yīng)和電容反應(yīng)相互作用的原理,來(lái)抑制噪聲信號(hào)的傳輸和干擾。在電磁兼容性方面,EMC濾波器的作用是非常大的,它可以抵消信號(hào)的移
2023-10-25 15:38:34703

電磁閥的原理和作用

電磁閥的原理和作用? 電磁閥是一種常見(jiàn)的控制元件,它利用電磁力的作用原理,控制液體或氣體的通斷。本文將詳細(xì)介紹電磁閥的原理、作用以及其在不同領(lǐng)域中的應(yīng)用。 一、電磁閥的原理 電磁閥的原理基于電磁
2023-12-08 10:31:526178

電磁波是什么的電流

電磁波是一種由電流產(chǎn)生的波動(dòng)現(xiàn)象。電流是電荷的流動(dòng),當(dāng)電荷沿著導(dǎo)體或其他電介質(zhì)移動(dòng)時(shí),就會(huì)產(chǎn)生電流。而電流的流動(dòng)又會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng),這個(gè)磁場(chǎng)的變化又會(huì)引發(fā)電場(chǎng)的變化,從而形成一種相互作用的波動(dòng)現(xiàn)象
2024-01-14 14:14:40644

發(fā)電機(jī)電磁感應(yīng)電流的大小和方向

發(fā)電機(jī)是將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能的設(shè)備。其基本原理是利用電磁感應(yīng)現(xiàn)象,通過(guò)轉(zhuǎn)動(dòng)磁場(chǎng)與導(dǎo)體之間的相互作用,引發(fā)感應(yīng)電流的產(chǎn)生。本文將詳細(xì)介紹發(fā)電機(jī)電磁感應(yīng)電流的大小和方向。 首先,讓我們看看發(fā)電機(jī)的基本構(gòu)造
2024-01-15 10:44:24413

用光子連接懸浮在真空中的納米粒子,并控制它們之間的相互作用

文本介紹了用光子連接懸浮在真空中的納米粒子,并控制它們之間的相互作用的實(shí)驗(yàn)。這展示了一種在宏觀尺度上實(shí)現(xiàn)量子糾纏和量子信息傳輸?shù)目赡苄浴?/div>
2024-03-20 11:47:09177

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