物理学家在不考虑能量守恒的环境中创造出稳定的“呼吸”孤子
一种能够长时间保持其形状和运动方向的波——近两个世纪以来一直吸引着物理学家们的关注。在现实世界中,这些波最终会由于能量损失而消亡。阿姆斯特丹大学的一个物理学家团队如今发现了一种特殊类型的相互作用,即使在能量不守恒的情况下,也能用来产生非常稳定的孤子。
一种能够长时间保持其形状和运动方向的波——近两个世纪以来一直吸引着物理学家们的关注。在现实世界中,这些波最终会由于能量损失而消亡。阿姆斯特丹大学的一个物理学家团队如今发现了一种特殊类型的相互作用,即使在能量不守恒的情况下,也能用来产生非常稳定的孤子。
对于大多数脊椎动物(如大部分鱼类)而言,脊髓(中枢神经系统)损伤意味着瘫痪的命运。然而鳗鱼却打破了这一铁律,它们不仅能在水中优雅游动,甚至能上岸爬行,更惊人的是,即使脊髓被完全切断,它们仍能保持游泳能力。
加州理工学院(Caltech)的研究人员开发出一种混合量子存储器,将超导量子比特的信息以声音形式存储,显著延长了存储时间。
传统计算机以比特(bit)的形式存储信息,比特是逻辑的基本单元,取值为 0 或 1,而量子计算机则基于量子比特。量子比特可以同时处于 0 和 1 的状态。这种奇特的性质,即量子物理学中被称为叠加态的怪异特性,是量子计算最终解决传统计算机难以解决的问题的核心。
量子计算领域迎来重大技术突破。加州理工学院研究团队成功开发出一种革命性的混合量子存储系统,通过将量子信息转换为声波形式,实现了比传统超导量子比特系统长30倍的存储时间。这项发表在《自然物理学》杂志上的研究成果,为解决量子计算中的信息存储难题提供了全新思路,并可
非互易呼吸孤子是一个新兴的物理学领域,它将孤子动力学、非线性物理与非互易系统的概念巧妙地结合在一起。由 Jonas Veenstra 等人发表在《物理评论 X》上题为《Nonreciprocal Breathing Solitons》的论文,标志着对这类波行为
在电子技术的世界里,电路的设计与应用多种多样,而最基础的分类之一就是模拟电路与数字电路。它们虽然都属于电子电路的范畴,但在工作原理、设计思想、应用场景等方面有着本质的区别。
随着通信速率进入100G、200G乃至400G时代,系统对时钟源的抖动容限和温漂性能提出更高要求。FCom富士晶振推出的FCO-L系列差分晶体振荡器具备50fs级别的超低相位抖动、宽温高稳等特点,成为光模块、PCIe Gen6平台和新一代数据中心的关键定时解决
晶振是电路中可以提供高度稳定时钟信号的元器件。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步,一起“干大事”。比如在我们常用的计算机系统中,晶振可比喻为各板卡的“心跳”发生器,如果主卡的“心跳”出现问题,必定会使其他各电路出现故障。人体的心跳搏动,离不开血液。晶
电路图如同电子世界的“地图”,掌握核心模块就能轻松读图、秒懂原理!在电气自动化领域,无论是智能家居、工业控制还是机器人,都离不开电路设计与分析。
在高速数据链路、网络交换平台与先进通信系统中,时钟源的灵活性与抖动性能直接影响系统信号完整性与可靠性。传统定制晶振在交期与频点灵活性方面难以满足多变的设计需求。而可编程差分振荡器以其支持多种输出接口、0.6ps级别低抖动和短交期交付的能力,逐渐成为下一代高速时
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在高带宽、高频率、高同步精度的电子系统中,传统单端晶体振荡器已难以满足系统对信号完整性与误码率控制的严苛要求。差分振荡器凭借其抗干扰能力强、信号稳定性高、驱动能力优异的特性,逐步取代传统晶振,成为数据中心、通信基站、高速接口控制平台的主力时钟源。特别是具备0.