小量子麥克蒙(Macamon
當鼓手打鼓時,他轉動戰鬥振動以敲門。振動包含一個可以將其解碼為音樂的標誌。當鼓停止振動時,信號會丟失。
想像一下,現在灌溉的電池寬10毫米,並用三角形孔鑽孔。
哥本哈根大學Niels Bohr Institute的研究人員與Konstanz大學合作,並與Eth Zurich合作,希望在該膜上旅行振動,幾乎沒有損失。實際上,如此小的損失比電子電路的電子信號好得多。結果現已發表在雜誌上 自然。
聲酮 – 通過固體材料延伸的聲音或振動
信號由聲子組成 – 可以將其返回到可以在固體材料中稱為振動的東西。可以說,原子會振動並互相鼓勵,因此可以通過材料移動某個信號。代表信號編碼,然後通過材料發送的信號不遠,這是一個標誌丟失遊戲。
如果信號失去強度或失去信號的部分或錯誤的振動,則無法解碼。
系統可靠性至關重要
研究人員通過膜實現的跡象幾乎是免費的。膜信息非常可靠,作為發送它的平台。
聲波振幅的損失隨著膜移動而降低。當研究人員通過材料和膜引導信號時 – 當信號變化方向時 – 損失超過一百萬。
類似於類似電子電路的相似波動的幅度在十萬次中降低了。
基本視圖研究
Niels Bohr Institute Xiang Xi助理教授和Albert Schlieser老師的研究人員不應在某個將來的應用中考慮結果,而應仍然有豐富的機會。如今,正在構建量子計算機的全球努力,並且它們之間的不同部分之間的符號完全傳遞。
量子研究中的另一個領域可以測量我們體內最小的生物學事件,這也是關鍵信號轉移。
但是,習近平和阿爾伯特·施利斯(Albert Schlieser)最感興趣的是研究更多機會。
“我們想嘗試現在可以做的方法。例如,我們可以移動音調,或者聲子如何相互了解。這將使我們互相理解。”如前所述:“基礎研究是為了產生新知識”。