最新成果:迈向纳米量子交换机时代

【量子客导读】

物理学家通过电荷量化的方式,将碳纳米管振动与微波成功耦合,实现了一种新颖且高度小型化的光机械系统,该成果使得将完全不同的量子技术组合到同一设备中这一目标向前迈进一大步,由于结合了不同的量子现象,由此而产生的量子交换机将具非凡吸引力。

 

当前,量子计算所用量子比特的物理实验方法包括离子阱、超导、拓扑等技术,但是,它们都采用单一的物理方法来实现。

近日,发表在《自然通讯》[1]上的一篇文章可能打破这一传统,该成果使得将完全不同的量子技术组合到同一设备中这一目标向前迈进一大步,如组合电子自旋量子比特和超导量子比特。

众所周知,光机械相互作用可用于冷却振动,以高度灵敏的方式检测振动,放大信号甚至任意制备量子态。目前,已经存在大量关于较大(最大到宏观尺度)的光学机械系统理论和实验研究。

(图片来源:AndreasHüttel)

近日,雷根斯堡大学的物理学家实现了一种新颖且高度小型化的光机械系统。该系统是通过使用电荷的量化(即由单个电子携带)作为强大的放大机制,使振动和电磁场这两个系统之间的相互作用放大10,000倍,将大分子碳纳米管的振动耦合到微波腔中来实现的。

基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究”,介绍了利用Matlab代码实现配电网可靠性的仿真分析方法。重点采用序贯蒙特卡洛模拟法对配电网进行长时间段的状态抽样与统计,通过模拟系统元件的故障与修复过程,评估配电网的关键可靠性指标,如系统停电频率、停电持续时间、负荷点可靠性等。该方法能够有效处理复杂网络结构与设备时序特性,提升评估精度,适用于含分布式电源、电动汽车等新型负荷接入的现代配电网。文中提供了完整的Matlab实现代码与案例分析,便于复现和扩展应用。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及电力行业技术人员,尤其适合从事配电网规划、运行与可靠性分析相关工作的人员; 使用场景及目标:①掌握序贯蒙特卡洛模拟法在电力系统可靠性评估中的基本原理与实现流程;②学习如何通过Matlab构建配电网仿真模型并进行状态转移模拟;③应用于含新能源接入的复杂配电网可靠性定量评估与优化设计; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码逐段调试运行,理解状态抽样、故障判断、修复逻辑及指标统计的具体实现方式,同时可扩展至不同网络结构或加入更多不确定性因素进行深化研究。
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