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国际科研团队发布重磅量子领域成果
...国际科研团队近日发布重磅量子领域研究成果,推翻了多光子成分对热场(例如阳光)和参量单光子(在非线性晶体中产生)干扰影响的假说,为光子量子信息系统的研究提供了新的起点。MichaelKues教授表示:我们通过实验证明...……更多
...,成为量子计算发展的标志性事件。2020年,中科大构建76光子的量子计算原型机“九章”,并在高斯玻色采样问题中实验验证量子优越性。2021年,中科大发布62超导量子比特处理器“祖冲之”号,实验演示量子随机路线采样问题...……更多
“这最终是关于预测一切”——理论可能是寻找量子材料的地图
...们世界的基本物质行为的重要一步。它可以用来计算大量量子粒子的系统,这是以前认为不可能完成的壮举。哥本哈根大学的新研究可能被证明对量子计算机的设计非常重要,甚至可能成为在室温下工作的超导体的地图。该论文...……更多
量子电动力学的发展
1928年,狄拉克发表了他的第一篇关于电子量子论的论文。在那篇文章中,他为电子构建了一个波动方程,将自旋解释为量子力学和相对论联合的结果。狄拉克方程还揭示了电子的反物质对应物,即反电子或正电子。基于狄拉克...……更多
量子纠缠超越光速?灵魂的存在将挑战科学界!
在科学领域中,量子纠缠一直是一个引发热议和探索的话题。最近,一项令人震惊的研究结果表明,量子纠缠可能具有超越光速的特性。这个发现不仅令科学家们兴奋不已,同时也引发了一系列关于灵魂存在的讨论。如果量子...……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?
...战传统认知的观念,提出在某些条件下,粒子(如电子或光子)既表现出波动性,又表现出粒子性。换句话说,它们既可以像海浪那样传播,也可以像乒乓球那样碰撞。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...……更多
用量子纠缠和量子隐形传态模拟时光旅行并提高测量精度
...,或者一个未知的温度变化。我们可以用一些探针,比如光子,电子,原子等,来感受这些未知的参数或者信号,并从探针的输出态中提取信息。我们的目标是用尽可能少的探针来获得尽可能多的信息。但是,我们面临一个问题...……更多
纳米粒子“纠缠”突破量子极限
...面。光镊捕获的两个纳米粒子通过在镜子之间来回反射的光子耦合在一起。图片来源:英国曼彻斯特大学在过去一个世纪里,物理学家已在越来越大的物体中观察到量子现象,从电子等亚原子粒子到包含数千个原子的分子。最近...……更多
中国科大在中红外波段量子纠缠的制备与表征方面取得重要进展
...授及其合作者首次制备了3微米中红外波段时间-能量纠缠光子对并演示了双光子Hong-Ou-Mandel干涉。该成果以“Quantumentanglementandinterferenceat3μm”为题于3月6日在线发表在国际知名学术期刊《ScienceAdvances》上。光量子信息技术的发展……更多
美媒报道 量子计算研究取得新突破
...可控的纠缠都是极难的,同时也是重大突破。”之前,像光子和离子这样的小粒子已经实现了这种状态下的可控连接。克拉克说:“研究之所以特别重要,是因为它涉及的是相对较大的分子。这使得它们更难控制,但同时也可能...……更多
研究人员观察到两个光子的波粒二象性
图 1.我们使用MZI观察光子WPS的实验装置示意图。图片来源:Zhong-Xiao Man理解量子物体行为的本质是合理描述量子世界的前提。根据干涉是否能够产生,量子物体被赋予了波和粒子的双重特征,即所谓的波粒二象性(WPD),这在玻...……更多
中俄合作建设量子通道,地理跨度3800公里,信息传输高度安全
...,被认为是对传统通信技术的一次重大突破。它利用单个光子作为信息载体,这种单个量子的状态一旦被外部观测,其状态就会立即改变,即量子力学中著名的“波函数坍塌”,从而使得任何未授权的信息截取都将立即被检测到...……更多
解题“量子矛盾” 中电信量子集团下好“先手棋”
...认为是打破这道藩篱的希望之光。 不久前,构建了255个光子的量子计算原型机“九章三号”,再度刷新了光量子信息的技术水平和量子计算优越性的世界纪录,在处理高斯玻色取样问题时,它比目前全球最快的超级计算机快1亿...……更多
自从学了量子力学,我竟然学会凭空提取能量
...识到,堀田昌宽提出的是一个与之前认知有着细微不同的量子力学方法。这些能量不是凭空得到的;它必须通过从遥远的空间耗散能量的方式来实现。从这个角度来看,堀田昌宽的想法看起来不像是凭空创造能量,更像是能量从...……更多
...实验测量和按需调控。相关研究成果近日发表于《自然-光子学》。二能级辐射子的共振荧光是量子光学理论与实验研究中的重要课题,在现代光量子信息技术发展过程中扮演着关键角色。经过国内外持续多年的研究,人们对二...……更多
量子计算机中的虫洞
前段时间,有一个物理新闻轰动全网:物理学家在量子计算机中创造了一个虫洞,这是怎么回事呢?目前,物理学有两大支柱来描述所有可观察到的现象。一个是量子普朗克、薛定谔、玻尔等人开创的量子力学,另一个是由爱...……更多
...陷的电荷动力学。相关研究成果近日在线发表于《自然·光子学》。此次工作中,研究团队提出了一种新的量子传感范式,即利用多个量子传感器之间的信号关联,提升对复杂对象的解析能力和重构精度。研究团队基于自主发展...……更多
糖醋排骨里竟然藏着“高科技材料”!这么厉害,到底是个啥?
...于半导体和离散的原子分子之间。在半导体中,电子吸收光子,从价带跃迁至导带,并在价带中留下空穴,这一对电子和空穴会在库仑作用束缚下形成激子。当组成激子的电子和空穴回到对应的基态时,激子的能量便会以光子的...……更多
伪酉几何和相对论,酉几何和量子理论
伪酉几何和相对论,以及酉几何和量子理论都是物理学和数学中非常重要的概念。它们在解释自然现象、解决实际问题以及推动科学技术的发展方面都发挥了重要作用。下面将分别介绍这些领域的重要应用、存在问题和发展方...……更多
...缺陷的电荷动力学。1月5日,研究成果在线发表于《自然-光子学》。近二十多年时间里,量子传感的发展已经使得很多物理量的测量技术取得了革命性的进展。比如,基于纳米尺度的金刚石氮-空位色心量子传感器有望实现单分...……更多
“遇事不决,量子力学”,不是梗!
“遇事不决,量子力学。”这是在互联网上广为流传的梗,调侃现实中难以解析的现象,用量子力学理论来解释。中国科大量子储存与量子中继实验室 来源:安徽日报量子力学并不是玄学,而是科学。因为离我们的生活有些遥...……更多
微软称在量子纠错领域取得大进展,量子超级计算机能在2033年问世?
...了颇多布局。例如,它直接投资了专注于为量子计算提供光子技术的公司 Photonic Inc. ,并与之建立了合作伙伴关系;此外,它还成为了致力于利用硅光子量子比特打造首台通用量子计算机的 PsiQuantum 的重要投资者。凭借量子力学...……更多
费曼:经典计算机可以模拟量子世界吗?
...,被称为是科学史上最牛的合照,照片中的大多数人物对量子力学做出了重要贡献。但你可能不知道,在“量子计算”领域的历史上,也有一张汇聚了众多精英的 “明星照”:▲ 图2 1981年MIT会议灵魂人物费曼那是在1981年,历经...……更多
...在特定问题上求解超越超级计算机包括两个算法,一是用光子来实现玻色取样,二是随机线路取样。目前,中国已经成为唯一在这两条技术路线上都实现量子计算优越性的国家,进入国际量子计算第一方阵。量子计算原型机“九...……更多
为什么弦理论需要额外的维度
...我们看来是电子,而另一种以不同频率振动的弦会显示为光子,依此类推。 弦理论是对万物理论的大胆尝试。一个单一的数学框架,解释了使我们成为谁和我们是什么的粒子,以及充当这些粒子中基本信使的力量。它们都是,...……更多
诺贝尔奖得主的奇说:揭秘死后灵魂以“量子形态”存在的科学解释
...学知识截然不同,令人震撼不已。诺贝尔奖得主的观点:量子意识与灵魂存续之间的联系量子物理学作为一门前沿科学,对人类认知世界的方式产生了深远的影响。最近,一位著名的诺贝尔奖得主提出了一个引人注目的观点:量...……更多
奇怪的电子行为变得更加奇怪:光谱观察到的电荷分裂
...提供了电荷分级的直接光谱观察。\"提出这项研究的 PSI 光子科学部门负责人、洛桑联邦理工学院 (EPFL) 和苏黎世联邦理工学院 (ETH Zurich) 教授加布里埃尔·埃普利 (Gabriel Aeppli) 表示:“实现和观察电荷分裂状态不仅从基础研究的...……更多
量子涨落的“突然死亡”违背了目前的超导理论
...理学家们在对一个三原子薄的绝缘体进行实验时,发现了量子行为的突然变化,这种绝缘体可以很容易地转换成超导体。这项研究有望提高我们对固体中量子物理的理解,并推动量子凝聚态物理和超导的研究向潜在的新方向发展...……更多
...令人困惑的问题之一是“观察者效应”。当我们不去观测光子的路径时,它表现出波动性质,通过干涉条纹展示出其波动的特性。而当我们试图观测光子的路径时,它却表现出粒子性质,只留下两个明显的狭带。这似乎暗示着观...……更多
...物理学助理教授。简超明的研究团队关注于强相互作用的量子多体系统、量子临界相变、无能隙量子物态和纠缠动力学等。为了深入理解这些现象,团队致力于开发新的理论框架来描述这些复杂的集体行为,并设计简单但有效的...……更多
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快科技7月15日消息,NVIDIA Blackwell RTX 50系列显卡预计今年底或明年初发布,性能肯定会再次飞跃(哪怕A卡跟不上)
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在知乎上看到一个高赞的回答!问题是:几千年来,为什么游牧人不去打欧洲,非要和我们中原过不去?答主回答是:根本打不过。因为欧洲是海星结构政权
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