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    <title>硅空位中心 on 办公AI智能小助手</title>
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    <description>Recent content in 硅空位中心 on 办公AI智能小助手</description>
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      <title>硅空位中心实现量子网络实用化突破</title>
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      <pubDate>Sat, 04 Oct 2025 02:49:57 +0800</pubDate>
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      <description>&lt;h1 id=&#34;使硅空位中心在量子网络中实用化的新突破&#34;&gt;使硅空位中心在量子网络中实用化的新突破&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;量子网络是一项有望在光网络上实现防篡改通信的技术。具有硅空位中心的合成钻石芯片是量子网络的有前景技术，因为它们是天然的光发射器，且体积小、呈固态，相对容易大规模制造。但这些芯片存在一个严重缺陷：它们倾向于发射不同频率的光，这使得交换量子信息变得困难。&lt;/p&gt;</description>
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      <title>硅空位中心量子网络技术实现突破</title>
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      <pubDate>Thu, 18 Sep 2025 11:39:36 +0800</pubDate>
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      <description>&lt;h1 id=&#34;新方法实现不同波长硅空位中心的量子纠缠&#34;&gt;新方法实现不同波长硅空位中心的量子纠缠&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;量子网络是一种能够通过光网络实现防篡改通信的技术。具有硅空位中心的合成钻石芯片是量子网络的有前途的技术，因为它们是天然的光发射体，且体积小、固态，相对容易大规模制造。但它们有一个严重缺点：倾向于发射不同频率的光，这使得量子信息交换变得困难。&lt;/p&gt;</description>
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      <title>硅空位中心实现量子网络化的关键技术突破</title>
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      <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 20:01:47 +0800</pubDate>
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      <description>&lt;h1 id=&#34;光学干涉仪实现硅空位中心的量子纠缠&#34;&gt;光学干涉仪实现硅空位中心的量子纠缠&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;量子网络是一种通过光纤传输量子比特的光学网络技术，能够实现防篡改的安全通信。基于合成钻石芯片的硅空位中心因其天然发光特性、小型化、固态结构及易于大规模生产等优势，成为量子网络的重要硬件实现方案。然而，这些中心存在一个严重缺陷：它们倾向于发射不同频率的光，导致量子信息交换困难。&lt;/p&gt;</description>
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