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Additive Manufacturing for Advanced Quantum Technologies
DOI:10.1002/qute.202500186.png)
摘要
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量子技术的发展为革新计算和通信、计时与导航系统、实现人体非侵入式成像以及以前所未有的精度探索基础物理等领域带来了令人兴奋的机会。伴随着这些进步而来的是实验复杂性的增加,以及对紧凑、高效且可靠硬件的相应更大依赖。推动量子技术从实验室原型转向便携式、现实世界仪器的需求,激励了实验系统的微型化,从而产生了对更小、更坚固、功耗更低以及日益专门化、结构复杂的量子硬件和部件的强烈需求。增材制造已被誉为众多制造业的革命性技术,特别适合这一任务,因为它能提供相对较大的设计自由度,并具备生产复杂三维结构和专用部件的能力。在此,我们回顾了迄今为止增材制造在量子技术应用方面的工作,探讨了增材制造在光学、光机学、磁性部件和真空设备等领域的当前技术现状,并考虑了未来发展的路径。我们还概述了那些最有可能受到增材制造技术在量子技术领域部署影响的研究和应用领域。
Keyword:
3D-printing
additive manufacturing
quantum sensing
quantum technologies
quantum technologies
review article
AI总结
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期刊
A
IF:
4.3
论文数:
470
被引数:
3.2K
机构
引用论文
Is it possible to use additive manufacturing for accelerator UHV beam pipes?是否可以使用增材制造来制造加速器超高真空束流管?
Multi-material additive manufacturing: A systematic review of design, properties, applications, challenges, and 3D printing of materials and cellular metamaterials多材料增材制造: 材料和细胞超材料的设计,性能,应用,挑战和3D打印的系统回顾
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