多年來,物理學家已經透過量子力學將量子時鐘( quantum clock)的精確度推向難以置信的境界。然而量子時鐘一直存在一個先天上極大的限制,那就是時鐘越精確,所消耗的能量就越多,產生的混亂或熵也越大。 繼續閱讀..
大幅降低熵的產生!物理學家開發既精準又幾乎無能耗的新型量子時鐘 |
| 作者 Evan|發布日期 2025 年 06 月 20 日 8:30 | 分類 尖端科技 |
大幅降低熵的產生!物理學家開發既精準又幾乎無能耗的新型量子時鐘 |
| 作者 Evan|發布日期 2025 年 06 月 20 日 8:30 | 分類 尖端科技 | edit |
多年來,物理學家已經透過量子力學將量子時鐘( quantum clock)的精確度推向難以置信的境界。然而量子時鐘一直存在一個先天上極大的限制,那就是時鐘越精確,所消耗的能量就越多,產生的混亂或熵也越大。 繼續閱讀..
新型有機矽材料打破完全絕緣侷限,搖身成為半導體 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2025 年 06 月 18 日 18:08 | 分類 尖端科技 , 材料 | edit |
有機矽是矽膠原料之一,長期做為電子產品絕緣材料,想當然與半導體材料不能混為一談。但最近密西根大學團隊突破性研究表明,一種新形式有機矽顛覆該類型材料完全絕緣的常年認知,竟可做為導電半導體。 繼續閱讀..
本田汽車加入太空競賽,完成可重複使用原型火箭首次發射、著陸測試 |
| 作者 Emma stein|發布日期 2025 年 06 月 18 日 12:44 | 分類 天文 , 尖端科技 , 航太科技 | edit |
日本汽車製造商本田(Honda)業務出乎意料地朝太空拓展了。累積過去汽車與自動駕駛開發技術,本田 17 日宣布該公司獨立開發的可重複使用原型火箭完成首次發射與著陸測試,並透露 2029 年實現亞軌道太空飛行關鍵目標。 繼續閱讀..
