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去而复返:科学家将光子发射到太空以检验量子理论
...他们将光子形式的光发送到太空,然后再返回,从而在比科学家在地球上所能达到的距离更远的地方证明了光的粒子-波双重性质。在现实的量子理论中,电子和光子等粒子的行为也像波一样,这取决于科学家如何测量它们。物...……更多
新研究发现:如果要用数学来描述现实世界,可能需要使用虚数
...弃虚数的理论,前提是量子力学的常规是正确的。大多数科学家都非常确信这一点,但这仍然是一个重要的注意事项。这两项研究的结果,表明了虚数在我们的宇宙中的重要地位和作用。虚数不仅是一种数学上的简化,而且是准...……更多
双量子发射器之间的超快光子乒乓球
...光粒子。因此,重新捕获这个光子是相当困难的。然而,科学家在理论上证明,使用一种特殊的透镜,一个原子发射的单个光子可以保证被第二个原子重新吸收。第二个原子不仅可以吸收光子,而且还能直接将其返回给第一个原...……更多
当我们揭开那神秘的面纱……
...能成为真实现象的量子纠缠,也在时间的旅行中被后来的科学家们揭开了神秘的面纱。这其中就有法国物理学家、诺贝尔物理学奖获得者Serge Haroche(塞尔日·阿罗什),因为他提出了突破性的实验方法,使测量和操控单个量子体...……更多
量子简史(1672——2021),从一个光子说起
...了希格斯玻色子(俗称 \"上帝粒子\")的存在。2014年——科学家们通过量子隐形传态在10英尺的距离内传输数据,错误率为零。2016年--IBM推出基于云的平台IBM量子体验。2019年——谷歌凭借其Sycamore量子处理器宣称量子霸权。2020年...……更多
从爱因斯坦到“墨子号”:诺奖得主畅谈量子信息
...才拿到奖项的原因。在量子信息技术的现实应用上,中国科学家做出了伟大的贡献,取得了以“墨子号”为代表性的一系列重大成果,诺奖委员会也在新闻发布会和科学背景介绍中提到了很多中国科学家所做的工作。2月29日,安...……更多
科学家用铌酸锂薄膜集成平台操控光子态,为高速量子计算提供思路
...和光子电路互连,并用于量子计算和模拟实验。近年来,科学家开发了固态量子发射器,例如量子点。它能作为较为理想的、高效的不可区分光子源,来实现按需单光子源。近期,丹麦哥本哈根大学联合德国明斯特大学团队,在...……更多
太阳光到达地球需要8分钟?
...只能燃烧几千年就熄灭了。随着现代物理学的不断发展,科学家们认识到太阳燃烧的原理,核聚变,氢元素不断聚变成氦,每秒损失大约400万吨的质量,转化为巨大的能量。 太阳核心温度高达1500万度,压强达到2500亿个大气压...……更多
回答爱因斯坦未能解答的问题
...应用渐现端倪,也越来越受到各界关注。特别是当中国的科学家和工程师团队通过“墨子号”量子科学实验卫星和地面光纤干线将量子通信推进到数千公里的规模之后,全世界都感受到量子信息,特别是量子通信已经开始从人类...……更多
研究人员在光的量子干涉中发现了新的多光子效应
...PhoenixD卓越集群董事会成员Michael Kues教授博士说。领先的科学家是博士生Anahita Khodadad Kashi,他在光子学研究所从事光子量子信息处理的研究。她研究了所谓的Hong-Ou-Mandel效应(一种量子干涉效应)的可见性如何受到多光子污染的...……更多
量子,匪夷所思但不“高冷”
...一个比特,也就是0或1,宏观世界中它们非此即彼。如果科学家把量子保龄球游戏中的两道狭缝的位置分别编码为0和1,此时的0和1可以同时存在。那么,如果有两个量子比特的话,就有00、01、10、11这4种状态同时存在。如果有50...……更多
量子雷达:洞察千里的“火眼金睛”
...以电磁场微观量子作为信息载体,进行探测时发射由少量光子组成的探测信号,接收端采用光子探测器进行接收,并通过量子系统状态估计与测量技术,获取回波信号光子态中的物体信息。也就是说,量子雷达更加关注发射和接...……更多
量子引力有助于帮助物理学家最终将量子力学与广义相对论结合起来
...三种基本力–电磁力、强核力和弱核力–不相容。这使得科学家们难以构建一个完整的 \"量子引力 \"理论,来解释宇宙的奥秘。量子物理学是描述微观尺度上的物理现象的理论,它可以很好地解释原子、分子、光子等粒子的行为...……更多
透过“宇宙烟花” 理解宇宙演化
...花” 理解宇宙演化图为高海拔宇宙线观测站“拉索”。科学家利用“拉索”,精确测量了迄今最亮伽马暴的高能辐射能谱,并据此获得了对伽马暴的全新认知。◎本报记者 都 芃说起宇宙空间,人们脑海中浮现出的往往是一片黑...……更多
弗洛伊德干涉和杨氏双缝实验,哪一个更能证明波粒二象性?
...乒乓球那样碰撞。这种现象的提出最初是在20世纪初,当科学家们试图更深入地了解光的性质时。一方面,他们观察到光在双缝实验中产生的干涉和衍射现象,这些都是波的典型行为。但另一方面,光在与物质相互作用时表现出...……更多
科学家正在研究量子电池
(量子电池是利用量子关联和纠缠特性来实现高效率的能量存储及传递的设备,与经典电池可利用量子物理的原理提升容量及充电速度不同。量子电池的放电目标也必须是量子的,非常依赖电池及充电器量子初态的选择。)纠...……更多
一种在光子芯片内精确居中量子点的方法
...一种新的显微镜标准——在硅晶圆上制造的一系列支柱。科学家们之所以使用硅,是因为已经精确测量了材料在低温下的收缩率。研究人员在校准低温光学显微镜的放大倍率时发现了几个陷阱,这些显微镜的图像失真往往比在室...……更多
科学家发现一种扭曲晶体,可利用 \\\
...巨大的质量,在实验室环境中再现这种效应非常困难,但科学家们一直怀疑他们可以利用晶体材料来模拟这种现象。为此,日本东北大学工程研究生院教授北村恭子和她的同事们从光子晶体入手。他们利用了一种叫做螺旋位错的...……更多
爱因斯坦的预言意味着宇宙中可能存在罕见的引力激光器
...相当于一个原子核的千分之一。为了探测到这样的变化,科学家们建造了一些巨型的引力波探测器,比如美国的 LIGO、欧洲的 VIRGO、日本的 KAGRA 等。这些探测器利用激光的干涉原理,来测量两条相互垂直的臂长的变化,从而判断...……更多
真空不空!如何从真空中产生物质?
...三百多年前,德国哲学家和数学家莱布尼茨提出了一个令科学家和哲学家困扰不已的问题:“Why is there something rather than nothing?”现代宇宙学为这个问题提供了一个令人惊叹的答案:真空(nothing)的量子涨落催生了今天的宇宙...……更多
...制。氮化镓在科学界并不是“寂寂无名”。2014年,三位科学家因发明蓝色发光二极管(LED)并由此带来新型节能光源,获得当年的诺贝尔物理学奖,而氮化镓正是制作蓝色发光二极管的材料。作为第三代半导体材料,氮化镓具...……更多
光子使量子位“飞行”,以实现量子计算机中稳定的信息交换
...算机中稳定的信息交换。主角是:让量子比特“飞翔”的光子。量子计算机被认为是信息技术的下一个重大发展步骤。它们有望解决当今计算机根本无法解决或需要很长时间才能解决的计算问题。世界各地的研究小组正在努力使...……更多
虫洞时间旅行可行么?科学家说:\\\
...我们能否利用它们进行时空旅行呢?这些问题一直困扰着科学家和科幻爱好者。虽然虫洞的理论是基于爱因斯坦的广义相对论,也就是描述时空的弯曲和引力的方程,但是我们并不知道它们是否真的存在于自然界中。有些科学家...……更多
陆朝阳:“九章三号” 实现了255个光子的操纵,刷新量子优越性世界纪录
搜狐科技《思想大爆炸——对话科学家》栏目第38期,对话中国科学技术大学物理学讲席教授、“九章三号”课题负责人陆朝阳。嘉宾简介:陆朝阳,中国科学技术大学物理学讲席教授、“九章三号”课题负责人,主要从事量子...……更多
在量子层面上,是否存在并行的历史线或多重现实?
...现象的框架,但它在实验上的验证却极具挑战性。当前,科学家们正在使用一系列先进的实验技术来探索量子力学的深层秘密,以期获得更多关于量子层面多重现实可能性的线索。一个关键的实验方法是量子干涉实验。这类实验...……更多
为什么电子不是围绕原子核转圈圈而是概率分布?
...的光,这就是原子光谱线的来源。通过分析这些光谱线,科学家可以确定原子的组成和电子的能级分布。在宏观层面,原子能级的分布影响材料的电导性、光学性质和磁性质。电子在不同能级间的跃迁决定了导体、半导体和绝缘...……更多
打破量子物理定律的黑洞不可能悖论
...集的所有信息。这与量子力学的基础相矛盾。几十年来,科学家们一直试图将观测到的黑洞物理现象与它结合起来。关于“霍金辐射”的最新研究发表在《Physics Letters B》杂志上。其主要作者泽维尔·卡尔梅特表示,信息从衰变...……更多
...建宇说。他介绍,以“墨子号”积累的优势为基础,我国科学家正在科技创新2030—“量子通信与量子计算机”重大项目的支持下,筹划和开展下一代空间量子科学实验。“从空间平台来说,我们正在从低轨平台走向中高轨平台...……更多
中国科学院高能物理所陈松战谈最亮伽马暴的发现:非常幸运,一千年才发生一次
搜狐科技《思想大爆炸-对话科学家》栏目第53期,对话中国科学院高能物理研究所研究员陈松战。嘉宾简介:陈松战,中国科学院高能物理研究所研究员。目前为LHAASO项目合作组物理协调人,主要负责LHAASO实验数据的物理分析...……更多
量子能量交换:探索光场和量子发射器
...于操纵光束路径的装置。该研究涉及一个让人联想到线性光子量子计算的量子系统,其中包含通过分束器的光场干扰。“与第一种情况不同,这项研究是一个未知的领域。这引发了理论和实验之间的激动人心的对话,将我们的酉...……更多
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