广告

全国一等奖!九章量子教学实验仪器获权威认可

2024-08-01 九章量子 阅读:
涡旋光束因其独特的物理特性和广泛的应用前景,在生物医学、光学测量、光通信等领域已被广泛应用。

7月27日-31日,由教育部高等学校物理学类专业教学指导委员会、教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会、全国高等学校实验物理教学研究会主办的第十二届全国高校物理实验教学研讨会在九江学院召开。

来自全国146所高校和科研院所及仪器设备厂商代表共608人参会。九章量子作为本次大会唯一专注于量子科学仪器研制的公司,携量子纠缠系统、量子计算原型教学机、双光子干涉系统等前沿实验仪器参展。会议期间,由中国石油大学与九章量子联合研制的“涡旋光束干涉系统”参选并荣获本次大会教学实验仪器评比一等奖。

图1:九章量子展位

涡旋光束干涉系统荣获一等奖

共计122套教学实验仪器参与了评比环节,43套仪器进入复赛,这些仪器均是近几年全国高校在物理演示实验仪器研制中取得的新成果,代表了全国高校物理演示实验仪器研制的较高水平。

涡旋光束干涉系统研制负责人之一的吴孟艳工程师从仪器功能、实验内容、实验原理,已落地的实验教学课程及仪器市场化情况等方面向仪器评审专家团做了详细介绍。最终,凭借优异的产品性能和精彩的现场讲解,“涡旋光束干涉系统”在复赛中脱颖而出,荣获一等奖。

图2:九章量子工程师正向高校物理老师讲解涡旋光束干涉系统

涡旋光束因其独特的物理特性和广泛的应用前景,在生物医学、光学测量、光通信等领域已被广泛应用。涡旋光束干涉系统支持开展丰富的实验内容,包括平面波与涡旋光束干涉实验、球面波与涡旋光束干涉实验、涡旋光束干涉实验、楔角片厚度测量实验、轨道角动量(OAM)值检测实验、CNOT门(受控非门)实验。由基础的光学现象到量子逻辑门,层层递进,可以有效拓展学生对于涡旋光特点的认识。涡旋光束干涉系统可以应用于量子光学、量子计算、光学测量与传感、光通信等多个学科领域和课程中。

图3:涡旋光束干涉系统

助力高校建设量子专业与课程

2021年,教育部批准设立“量子信息科学”本科专业,迄今为止已有十余所高校开设了量子信息科学专业,更多高校也开设了相关课程。近日,教育部高等教育司公布《关于开展2024年度普通高等学校本科专业设置工作的通知》明确提出,支持高校面向量子科技等关键领域布局相关专业,有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才。

可以预见,将有越来越多高校开设量子信息科学专业与课程。为了满足高校与日俱增的需求,九章量子汇集国内量子科技专家力量,经过多年研发,推出了以量子信息科学技术为核心的全体系量子教学解决方案,助力相关专业与课程的建设。

九章量子教学解决方案提供从实验室建设到教学实验仪器、配套软件、讲义、课件、师资培训的全方位服务。实验内容丰富,涵盖从量子基础实验到量子信息科学专业实验、量子信息前沿拓展实验的教学内容,帮助学生掌握量子信息领域基本理论与实验技能。

本文为EET电子工程专辑 原创文章,禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
您可能感兴趣的文章
  • 面对AI能源危机,提高清洁能源和能源效率是当务之急 尽管量子计算机在特定情况下可能比传统超级计算机具有更高的能效,但其实际应用仍面临许多挑战。Advantrade也认为,由于量子计算在实现商业化之前还有很长的路要走,因此,采取广泛的方法来提高清洁能源和能源效率是当务之急。
  • 镍氧化物能不能体超导?复旦大学新型高温超导体研究成果给出了答案! 复旦大学物理学系赵俊教授团队则利用高压光学浮区技术,成功生长了三层镍氧化物La4Ni3O10高质量单晶样品,并证实了这种材料在压力诱导下具有体超导电性(bulk superconductivity),其超导体积分数达到86%。
  • 韩国通过2025年国家研发项目预算案,聚焦AI半导体、尖端生物、量子技术 在预算分配上,韩国政府将重点放在包括人工智能半导体、尖端生物、量子技术在内的三大领域,共投入3.4万亿韩元。这些领域的选择反映了韩国政府对于未来科技发展的战略规划和投资方向,重在推动国家科技竞争力的提升。
  • 深入理解量子计算的物理原理 量子计算利用了三种关键量子原理:叠加、纠缠和干涉。这些概念在量子计算机中发挥着根本作用,从而使得量子计算机与传统计算机有很大不同。
  • 中国首个毫米级量子芯片通过国家检测,突破QRNG产业化应用 目前,硅臻芯片相关产品包含量子随机数发生器芯片、光量子计算芯片、光量子信息集成芯片、光互连芯片等光量子集成芯片和器件。其中,量子随机数发生器芯片QRNG-10已投入量产。而此次商用密码管理局的认证,更是解决了量子产品商用“无证可依”的尴尬,为硅臻芯片QRNG系列产品走向更广泛的用户终端提供了可能。
  • 计算新时代的量子器件建模 量子计算正在向我们快步走来!在理解、设计和优化量子器件的行为方面,量子器件建模发挥着至关重要的作用,但却面临着一系列挑战。本文除了分析量子器件建模的各种挑战外,还分析了量子计算原理和退相干成因,介绍了建模注意事项及专业测试解决方案提供商Keysight的、支持量子器件晶圆级自动化测量的量子器件建模平台。
相关推荐
    广告
    近期热点
    广告
    广告
    可能感兴趣的话题
    广告
    广告
    向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了