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量子简史(1672——2021),从一个光子说起
...提出普朗克辐射定律来解释黑体的辐射发射。他还提出了光子的量子化,即现在著名的方程式E=hν。因此,量子力学诞生了。1902年——亨德里克·洛伦兹通过洛伦特以太理论解释了塞曼效应。1905年--阿尔伯特-爱因斯坦解释了光电...……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
...,描述的是非常微小的世界,例如,原子、分子、电子、光子等。量子力学的发展,揭示了一些违反我们日常经验和直觉的现象和规律,例如,不确定性原理、波粒二象性、量子纠缠等。量子力学的预测,也得到了大量的实验验...……更多
去而复返:科学家将光子发射到太空以检验量子理论
...员将一项著名的量子物理学实验推向了新的高度,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...……更多
隐变量理论能拯救量子力学吗?
...但是,如果你测量每个粒子具体通过哪一个狭缝,比如用光子计数器、标记或任何其他机制,干涉图案就不会出现。此时你只能看到两个团块,一个对应于穿过第一个狭缝的粒子,另一个对应于穿过第二个狭缝的粒子。如果我们...……更多
他们研究突破的是量子力学中最神奇的现象……
...缠过滤器,可用于保护量子纠缠态,并确定性地滤除噪声光子态。课题组利用该过滤器,从极低保真度的输入态中提取出了近乎完美的量子纠缠。这一成果有望应用于分布式量子信息处理、多光子量子光学等量子科技的前沿领域...……更多
在量子层面上,是否存在并行的历史线或多重现实?
...来就像是在说,一个电子可以同时在多个位置,或者一个光子可以同时处于多种能量状态。但这究竟意味着什么呢?更让人好奇的是,这种量子叠加状态是否意味着在更宏观的层面上,也可能存在着多重并行的现实?为了探索这...……更多
史上首次,物理学家实现了“时间翻转”
...有效的动力学。最近的研究发现,在精心设计的电路中,光子在时间上表现得好像是同时向前和向后移动,这不仅可以帮助科学家改进量子计算并理解量子引力,还可以帮助我们弄清楚宇宙中一些最神秘的现象。两个量子原理这...……更多
从爱因斯坦到“墨子号”:诺奖得主畅谈量子信息
...约翰·克劳泽和安东·蔡林格,获奖理由是:“利用纠缠光子进行实验,确立对贝尔不等式的违背并开创量子信息科学。”诺贝尔奖向来在研究成果展现出重大的实用性和应用成果后才予以颁发,这也是安东·蔡林格等三人完成证...……更多
心灵感应?量子纠缠? “物理网红”张朝阳、王一聊解读真实的量子力学
...星的形成。同样是为了降温,地球也会向宇宙空间辐射出光子。由于地球温度很低,这一类光不能有效地激发空气中氮气和氧气分子振动或转动。这样,光子就很容易逃离地球带走温度。但如果大气中的二氧化碳和水蒸气变多,...……更多
回答爱因斯坦未能解答的问题
...2022年诺贝尔物理学奖。他们的获奖理由是:“利用纠缠光子进行实验,确立对贝尔不等式的违背并开创量子信息科学。”非常巧合的是,这恰恰是本书题目中的三个关键词:爱因斯坦、光子、量子隐形传态所要告诉我们的故事...……更多
所有物质都是由粒子和波组成的吗?
...量子化的。爱因斯坦认为,光是由小粒子(最终被命名为光子)组成的,当一堆光子聚集在一起时,它们就像波一样。这种波粒二象性虽然激进,却可以解释大量的实验和观测。普朗克和爱因斯坦提出,光的波长与其动量成反比...……更多
中国科大实数量子力学检验实验入选2022年国际物理学十大进展
...间隔的基础上,两个互相独立的纠缠源各自独立产生纠缠光子对,分发给远处的三个参与者进行高速随机的光子测量操作。实验过程中,每个参与者都不受其他参与者的测量选择和结果影响,各自分别独立地进行本地的随机测量...……更多
...双方无法察觉。而量子通信可以将信息编码,加载到单个光子的量子叠加态的偏振方向上。单光子是光能量的最小组成单元,不能再分割,其量子状态无法被精确复制,任何窃听行为都会对其造成扰动,被通信双方察觉。通过量...……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
我国科学家实现超越海森堡极限精度量子测量
...新的杂化(hybrid)量子装置,即用一个离散量子比特控制光子两组连续变量的演化时序,实验实现了不确定因果序,从而实现了对演化产生的几何相位的超海森堡极限的精密测量,即测量的不确定度δA反比于独立演化过程的次...……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
...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。量子物理学的一个重要特征是,它允许存在不确定性和概率性,即粒子的属性在没有观测之前是不确定的,只有在观测时才会呈现出特定的状态。爱因...……更多
双量子发射器之间的超快光子乒乓球
...子会向所有可能的方向发射光粒子。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...……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
...具备并行处理能力,可以更高效地完成复杂计算任务。2.光子、原子等各物理体系各有优势和劣势,量子计算总体上还处于马拉松的前一公里,最终哪种体系会胜出,或者多种体系会各自发挥特定作用,尚不明确。3.目前已实现...……更多
科学家正在研究量子电池
...否可以将其整合到量子电池中,这是一种理论上可以存储光子能量并且比传统电化学电池充电速度更快的设备。他们比较了三种充电方法:将两个充电器依次连接到电池、同时连接或叠加连接(包含顺序连接和同时连接,从而无...……更多
...子物理本报讯 2022年诺贝尔物理学奖得主安东·蔡林格《光子之舞:爱因斯坦,量子纠缠和量子隐形传态》由中信出版集团引进出版。本书主要介绍了量子力学的诞生和发展,覆盖从爱因斯坦和普朗克的早期理论到近年来量子隐...……更多
前瞻与畅想:量子科技改变世界
...”;他们还反过来利用不断发展的经典技术,实现对单个光子、电子、原子、分子等量子载体的探测和操纵,从而促进量子理论的发展。量子力学先驱玻尔曾说:“不为量子论所震惊者,必然不理解量子论。”现在,我们或许可...……更多
人类为什么无法突破绝对零度?
...殊的物质形态,它的传播不受温度影响。在绝对零度下,光子仍然可以自由穿梭,不会被“冻住”。这是因为光子的运动不受分子运动的影响,而只与自身的速度和频率有关。在这样的低温极限下,物质的行为受量子力学规律的...……更多
光子何以起舞?
本文转自:文汇报光子何以起舞?——走向浪漫而谨严的量子物理林中路2022年诺贝尔物理学奖得主安东·蔡林格《光子之舞:爱因斯坦,量子纠缠和量子隐形传态》 [奥]安东·蔡林格 著 刘宁 译 中信出版集团出版 ■ 韩贵...……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
真空不空!如何从真空中产生物质?
...勒过程1934 年,布雷特(Breit)和惠勒(Wheeler)从理论上描述了光子-光子布雷特-惠勒过程:两个光子通过撞击结合在一起后,有可能变成物质,形成电子和正电子。这是将纯光转化为物质的最简单机制,这个过程是爱因斯坦质能方...……更多
科学家发现一种扭曲晶体,可利用 \\\
光子晶体是一种由周期性排列的不同折射率的介质制造的规则光学结构。这种材料因为具有光子带隙而能够阻断特定频率的光子,从而影响光子运动。这种影响类似于半导体晶体对于电子行为的影响。由于半导体在电子方面的...……更多
让纳米粒子跳舞,来解开量子极限
两个光学捕获的纳米粒子通过在镜子之间来回弹跳的光子耦合在一起。图片来源:曼彻斯特大学经典物理学和量子物理学之间的界限在哪里的问题是现代科学研究最长期的追求之一,在今天发表的新研究中,科学家们展示了一...……更多
...米现象能够完全背离经典物理?该团队研究发现,非厄米光子—量子比特相互作用系统在奇异点能够呈现出量子纠缠的突变现象。一方面,纠缠是纯量子力学效应,没有对应的经典概念;另一方面,该纠缠相变是非厄米系统所特...……更多
能瞬间充电的量子电池
...能量。组成量子电池的,可以是电子、离子、中性原子或光子,它们是量子物体,可以同时以不同状态叠加的形式而存在。在这里,我们借用量子计算机的术语“量子比特”来描述它们。 什么是量子比特呢?我们知道,在电脑科...……更多
狄拉克方程:自由电子的相对论性量子力学波动方程
...了量子电动力学的诞生。量子电动力学是一个描述电子、光子以及它们之间相互作用的理论框架,它成功地解释了原子光谱的精细结构、辐射的发射与吸收等实验现象。狄拉克方程为量子电动力学的建立提供了坚实的理论基础。...……更多
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1—4月全市主要场馆累计举办53个展览项目、参展商超过3000家,“一产业集群一品牌展会”计划正在加紧落实展产“双向奔赴” 激发“化学反应”□南京日报/紫金山新闻记者 张甜甜通讯员张炜博轩南京国际车博会
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苹果macmini将在2024年前迎来重要更新
苹果在推动其Mac产品线更新换代方面正持续投入力量,其中备受关注的Macmini预计将在2024年年底前迎来重要更新。引人注意的是
2024-05-23 08:27:00
三星exynos芯片组迎来新突破!
近日,网络上关于三星Exynos芯片组的热议再次升温,这款长期以来备受发热问题困扰的处理器,如今似乎正迎来新的发展机遇
2024-05-23 08:31:00
2024年是aipc的启元之年
在2022年至2024年的科技浪潮中,ChatGPT犹如AI领域的璀璨明星。这一时期,人工智能(AI)技术如同火箭般疾驰
2024-05-23 08:28:00
opporeno12系列配置汇总:四曲柔边直屏设计
5月23日16:00,OPPO将举行新品发布会,发布全新机型——OPPOReno12系列。CNMO注意到,目前官方公布了OPPOReno12系列的许多配置信息
2024-05-23 08:32:00
“‘入坑’一个月买了三十多个”商报讯 “我‘入坑’一个月已经买了三十多个捏捏。”“这款猫爪捏捏的手感很好,推荐!”最近
2024-05-23 08:32:00
嘉庚创新实验室已孵化超20家高科技企业 吸引外部投资超5亿元
嘉庚创新实验室是福建首批四家省创新实验室之一。图为嘉庚创新实验室建筑群。(嘉庚创新实验室 供图)【开栏的话】嘉庚创新实验室是福建首批四家省创新实验室之一
2024-05-23 08:18:00
苹果新款ipadpro与微软surfacepro对比
在高端平板电脑市场的竞争中,苹果新款iPadPro与微软SurfacePro一直备受瞩目。虽然二者并不是同一类型的平板
2024-05-23 08:36:00
荣耀200系列成功复制巴黎雅顾摄影工作室专业级人像
5月22日,荣耀官微发布了一段引人关注的视频。视频中,荣耀CMO姜海荣与知名博主@房琪kiki和@羊毛月就荣耀200系列的“雅顾光影写真大师“功能展开了深入的讨论
2024-05-23 08:35:00
康佳a8系列ai电视震撼来袭
近日,康佳隆重发布了其全新旗舰产品——康佳天镜MiniAI-LEDA8系列AI电视,这款电视独特之处在于搭载了先进的“AIERA人感大模型”
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米哈游正式开启对旗下游戏的大规模整合
5月22日,有网友反映,此前米哈游所预告的米哈游启动器已经正式上线官网,这意味着,米哈游已经正式开启了对旗下游戏的大规模整合
2024-05-23 08:44:00
谷歌似乎正在为谷歌照片开发一项新功能
近日,CNMO从外媒了解到,谷歌似乎正在为谷歌照片开发一项新功能,该功能将允许用户创建“电影时刻”。这一最新消息源自AndroidAuthority发布的一份APK拆解报告
2024-05-23 08:33:00
一加ace3v配置分析
近年来,一加凭借高性价比的产品策略在市场上逐渐赢得关注。而一加Ace3V只要1999元起售,现在是很有性价比的机型。深入分析一加Ace3V的配置
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短剧市场热度飙升,视频平台加速布局新赛道之际,华为紧抓机遇,宣布推出专为短剧爱好者打造的“华为短剧大全”应用程序。目前
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小米“用力太猛”,144Hz+2.8K高清屏跌至2124元,8600mAh+67W
预算2000,想要找一款大内存、长续航和高性能的平板?在618大促活动期间,笔者总能在后台收到粉丝这样的咨询。市面上2000元价位的智能平板
2024-05-23 09:04:00