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		<title>发现新的超导系统，磁通量子速度，可以达到每秒15公里 - 版本历史</title>
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		<title>2020年9月13日 (日) 11:55 明华</title>
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		<author><name>明华</name></author>	</entry>

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		<title>2020年9月13日 (日) 11:54 明华</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;值得注意的是，除了Nb-C超导体的超快涡旋速度外，直写纳米制造技术还可以制造复杂形状的纳米结构和具有复杂互连关系的三维磁通电路，这可能会在量子信息处理中得到应用。为了达到超导体可以携带的最大电流，即所谓的去配对电流，需要在宏观长度范围内是相当均匀的，这部分归因于材料中的小缺陷。达到去对电流不仅是一个基本问题，而且对应用也很重要；正如实验预测和证实的那样：&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;如果一条微米宽的超导带受到接近去对电流值的电流偏置，那么该条就可以通过单个近红外或光学光子转换到电阻状态。RAS微结构研究所高级研究员Denis Vodolazov说：这种方法为建造可用于共焦显微镜、自由空间量子密码学、深空光通信等领域的大面积单光子探测器开辟了前景。研究人员成功地研究了沉积Nb-C超导带材中涡旋的移动速度，这些超导带材的临界电流接近去配对电流，磁场为零。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;太好了！发现新的超导系统，磁通量子速度，可以达到每秒15公里&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;研究表明，由于局部增强的电流密度，磁通流动不稳定性开始于涡旋进入超导体的边缘附近。这为广泛使用通量流不稳定模型的适用性提供了洞察，并表明Nb-C超导体是一种很好的快单光子探测器的候选材料。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<author><name>明华</name></author>	</entry>

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		<author><name>明华</name></author>	</entry>

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