一、还经由量子态层析成像技术揭示了石墨烯在量子信息处置中的后劲。对于电子而言,证实两个电子的碰撞是实现电子量子光学“飞翔量子比特”的一个里程碑,
原文概况:Electron collision in a two-path graphene interferometer (Science 2025, 388, 492-496)
本文由赛恩斯供稿。
二、【迷信开辟】
综上,费米子以及恣意子),经由精确操作施加在源点的功率,法国巴黎萨克雷大学P. Roulleau教付与韩国迷信技术院H.-S. Sim教授相助,这不光深入了对于费米子量子统计的清晰,这些电子激发沿着量子霍尔边缘通道转达并在MZI中碰撞。突显了其波函数中不因素辩以及可分说部份之间的互补性。从而深入清晰相同粒子的量子统计特色(如玻色子、其中转达的单个电子波包照料以其轨道逍遥度编码的信息。散漫两粒子干涉(HOM效应)与单粒子干涉(AB效应),【迷信布景】
在量子光学中,当两个不可辨此外电子在分束器上碰撞时,【立异下场】
基于此,本钻研初次在石墨烯中实现为了单电子的可控碰撞与全息量子态表征,发生电子-空穴对于,也为基于石墨烯的量子器件开拓奠基了试验根基。
图1 单分束器配置装备部署下的HOM试验 © 2025 AAAS
图2 马赫-曾经德尔妄想中的噪声 © 2025 AAAS
图3 2e Leviton断层扫描 © 2025 AAAS
三、运用电压脉冲按需天生单电子激发,发生自相关散粒噪声。