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中国研制出世界上第一个量子路由器并成功演示 2013年01月24日 来源: 中国科技网 作者: 张克 最新发现与创新 中国科技网讯 记者从1月21日在京开幕的第16届量子信息处理国际会议上获悉,我国在全量子网络研究领域取得关键技术突破,研制出世界上第一个量子路由器并在实验室成功演示。 量子路由器是全量子网络中一个重要的量子器件。该研究基于973计划重大科学问题导向项目全量子网络项目,由著名计算机专家、图灵奖得主、清华大学交叉信息 研究院教授姚期智领军。据悉,前不久,姚期智团队首次在实验中演示了全量子路由器,实现了量子控制信号控制量子信号所经的路径。美国《连线》杂志称,科学 家利用基于纠缠光子的量子路由器展示量子网络,清华大学的科研人员建造了世界上第一个量子路由器。 据了解,在全量子网络项目中,姚 期智团队采用基于离子阱的全量子网络方案。在全量子网络、离子阱量子存储器和计算节点、远程离子纠缠等方面开展研究工作并有很好进展。量子网络对于量子通 信、大型量子计算的实现具有至关重要的作用。他透露,将在未来两年建成基础性全量子网络雏形。此外,他的团队还基于离子阱技术,提出一种实现新型的时空晶 体的方案,即使在能量最小态,这个晶体也会永远转动。来自美国的诺贝尔物理奖获得者维尔切克称:“这一工作探索了一种新的物质形态,可能会带来出乎意料的 研究方向。” 量子信息处理国际会议是量子信息领域的顶级国际会议,1998年首次在丹麦奥胡斯大学举办,每年召开一次。今年是该会 议首次在中国举办,展示了我国在国际量子信息领域的地位。来自中国、美国、瑞士等国的300余位学者参加了为期5天的会议。大会议题涵盖量子计算的理论问 题、量子密码相关领域的热点议题以及其他延伸涉及的相关物理问题。(记者 张克) 《科技日报》(2013-1-24 一版)(中国科技网) 责编:王冠 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.stdaily.com%2Fstdaily%2Fcontent%2F2013-01%2F24%2Fcontent_565935.htm&urlrefer=db93d432887277079bc18cf83101d7cb
【新闻】中国成世界唯一研磁流变和离子束抛光装备国家 解放军报长沙1月14日电记者王握文、通讯员王孝恭报道:1纳米有多长?相当于一根头发丝直径的1/80000。亚纳米有多长?小于1纳米!1月中旬,国防科大精密工程创新团队自主研制的磁流变和离子束两种超精抛光装备,创造了光学零件加工的亚纳米精度,并通过国家权威部门验收。据专家介绍,这一成果使我国成为继美国、德国之后第3个掌握高精度光学零件制造加工技术的国家,并成为世界上唯一同时具有磁流变和离子束抛光装备研发能力的国家。   纳米精度被誉为超精密加工技术“皇冠上的明珠”。20世纪90年代,我国大多采用“手工+机械抛光”的传统加工技术,无法进行大口径、高精度、复杂面形的光学零件加工。国防科大精密工程创新团队在李圣怡教授率领下,经过20多年顽强拼搏,突破重重技术瓶颈,自主研制出磁流变、离子束两种超精抛光装备,创造出我国光学零件加工领域的亚纳米精度。   近3年来,该团队先后与中国科学院、中国航天科技集团等单位合作,推动我国空间光学、高端装备制造发展,自主研制出两大类7个型号的磁流变和离子束抛光机床,取得了显著经济效益和社会效益。该团队先后获得科技部重大科技专项颁发的“突出贡献奖”和“突出成果奖”。
中国成世界唯一研磁流变和离子束抛光装备国家 解放军报长沙1月14日电记者王握文、通讯员王孝恭报道:1纳米有多长?相当于一根头发丝直径的1/80000。亚纳米有多长?小于1纳米!1月中旬,国防科大精密工程创新团队自主研制的磁流变和离子束两种超精抛光装备,创造了光学零件加工的亚纳米精度,并通过国家权威部门验收。据专家介绍,这一成果使我国成为继美国、德国之后第3个掌握高精度光学零件制造加工技术的国家,并成为世界上唯一同时具有磁流变和离子束抛光装备研发能力的国家。   纳米精度被誉为超精密加工技术“皇冠上的明珠”。20世纪90年代,我国大多采用“手工+机械抛光”的传统加工技术,无法进行大口径、高精度、复杂面形的光学零件加工。国防科大精密工程创新团队在李圣怡教授率领下,经过20多年顽强拼搏,突破重重技术瓶颈,自主研制出磁流变、离子束两种超精抛光装备,创造出我国光学零件加工领域的亚纳米精度。   近3年来,该团队先后与中国科学院、中国航天科技集团等单位合作,推动我国空间光学、高端装备制造发展,自主研制出两大类7个型号的磁流变和离子束抛光机床,取得了显著经济效益和社会效益。该团队先后获得科技部重大科技专项颁发的“突出贡献奖”和“突出成果奖”。
中科院22纳米CMOS关键技术先导研发上取得突破性进展 中国科学院微电子研究所集成电路先导工艺研发中心在22纳米CMOS关键技术先导研发上取得突破性进展,在国内首次采用后高K工艺成功研制出包含先进的高K/金属栅模块的22纳米栅长MOSFETs, 器件性能良好,达到国内领先、世界一流水平。 22纳米CMOS技术是全球正在研究开发的最新一代集成电路制造工艺,各国都投入了巨大资金,力争抢占技术制高点。Intel开发的基于 三栅器件结构的处理器已于近期实现量产;IBM联盟也于近期发布了采用22纳米工艺生产的SRAM芯片;Global Foundries,欧洲的IMEC,日韩的三星、Toshiba和我国台湾的台积电也发布了各自的22纳米制程技术;我国于2009年在国家科技重大专项的支持下开始22纳米关键技术先导研发。作为该项目的牵头单位,中科院微电子研究所集成电路先导工艺研发中心与项目联合承担单位,北京大学、清华大学、复旦大学和中科院微系统所的项目组一道,开展了系统的联合攻关。经过3年多的辛勤努力,该项目于近期取得突破性进展。 在22纳米CMOS技术节点,为了降低成本、减少功耗和提高器件性能,高K/金属栅技术被广泛引入,同时也对器件制造工艺及集成技术带来了很大的挑战,主要包括了以下几个方面: 一是界面工程,需要研究高K材料与硅沟道的界面态特性、应力引入控制机制、影响载流子迁移率的原理机制等; 二是栅工程,对高性能的NMOS和PMOS器件而言,筛选出具有合适功函数的金属栅材料及堆叠结构避免费米钉扎效应,降低刻蚀工艺及集成技术的难度至关重要; 三是需要实现超浅结的源漏工程,确保器件具有良好的短沟道效应抑制特性和欧姆接触。
12月7日,我国首个激光推进及其应用国家重点实验室在装备学院揭… 12月7日,我国首个激光推进及其应用国家重点实验室在装备学院揭牌成立 航天发射不再依赖化学火箭,也许不是梦想!我国首个激光推进及其应用国家重点实验室今天在装备学院揭牌成立 这标志着我国已迈出探索新型高效航空航天推进技术研究的坚实步伐 “激光推进及其应用国家重点实验室由科技部批准立项建设,是我国首个激光与航空航天交叉领域的实验室。”实验室主任、博士生导师洪延姬介绍,“ 实验室在国际上率先提出激光推进能量转化的重大机理,并实现了部分研究成果的转化应用。”  激光推进是利用远距离高能激光加热气体工质,使气体热膨胀产生推力, 推动飞行器前进的新概念推进技术,具有比冲高、有效载荷比大、发射成本低等优点, 可广泛用于微小卫星近地轨道发射、地球轨道碎片清除、微小卫星姿态和轨道控制等领域。应用于卫星近地轨道发射时,可使发射成本降低至每千克几百美元,远远低于目前化学火箭每千克上万美元的发射成本,因而受到各国广泛关注。   据介绍,目前实验室已拥有由中国科学院院士、科技领军人才和中青年学术专家组成的科技创新团队,主要开展激光推进应用基础、等离子体流动控制与推进技术、推进流场测试和诊断技术等方面的研究。实验室的成立,将有力推动我国空天飞行推进新技术基础理论研究、前沿技术创新和科研成果推广,为我国空天飞行推进新技术创新发展提供重要保障。 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fjz.81.cn%2Fnewscenter%2Fzongbuzhishu%2Fcontent%2F2012-12%2F07%2Fcontent_5130689.htm%3Fp%3D2&urlrefer=cd19089a0216c8c083849a5f15621923
牛逼了:澳大利亚一艘军舰在军港内遭抢劫 舰上武器被抢走 原标题:孤胆窃贼闯澳大利亚重要军港劫走巡逻舰上武器 中新网12月1日电 综合报道,澳大利亚海军爆出重大保安事故,一名持枪窃贼昨日大胆潜入一艘停泊在军港内的海军巡逻舰艇,打倒一名值班水手后,抢走船上一批武器,并成功逃脱。 据报道,这起事件的事发地点为澳大利亚北部达尔文的库纳瓦拉军港。一名“孤胆窃贼”于11月30日凌晨约1时打伤巡逻水手,闯入船上军火库,抢走武器。这艘遭劫海军船只属排水量270吨的阿米代尔级巡逻艇,据报一般舰上载有机关枪、突击步枪、霰弹枪及9毫米手枪等。 事件发生后,当局随即封锁军港搜查疑犯,但至昨晚仍未有发现。海军部长格里格斯表示,这是首次有军舰武器被劫,并下令检视所有军舰及基地设施的保安,以防事故再次发生。 当局拒绝透露被盗武器的种类。遇袭水手则受重伤,治疗后情况好转。 报道指出,达尔文港是澳大利亚战略重点之一,目前有约600名海军士兵驻守,大多在离岸海域执行边境巡逻任务。美军与澳军年初达成协议,同意让美国海军陆战队在达尔文进行轮流驻防,被视为美军重返亚太的一大战略。 http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fnews.ifeng.com%2Fworld%2Fdetail_2012_12%2F01%2F19735435_0.shtml%236467378-tsina-1-51728-c61ed62311c3e83ee6c7315bfe5cdbfe&urlrefer=f2438024a799e87ca7c100fc593c9cda
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