完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 量子糾纏
文章:38個(gè) 瀏覽:10279次 帖子:0個(gè)
量子計(jì)算代表了一種突破性的計(jì)算方法,它利用量子力學(xué)的基本原理,能夠在某些復(fù)雜問題上實(shí)現(xiàn)超越傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)的計(jì)算能力。從藥物研發(fā)到氣候模擬,量子計(jì)算在多個(gè)領(lǐng)域...
2025-01-02 標(biāo)簽:計(jì)算機(jī)量子計(jì)算量子糾纏 920 0
量子信息處理需要量子糾纏的受控產(chǎn)生和操縱。盡管各種原子、光子和超導(dǎo)平臺(tái)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了糾纏,但控制分子糾纏的產(chǎn)生是一個(gè)長期存在的挑戰(zhàn)。
為了證明分子的糾纏,作者測(cè)量了貝爾態(tài)創(chuàng)建保真度F。根據(jù)布居和宇稱振蕩測(cè)量,獲得了FRAW=0.540的原始貝爾態(tài)保真度,原始保真度和測(cè)量校正保真度均高于...
量子力學(xué)的定義是什么 量子力學(xué)三大基本原理
量子力學(xué)是一種物理學(xué)理論,它描述了微觀尺度下粒子行為和相互作用的規(guī)律。它基于量子的概念,認(rèn)為微觀粒子(如電子、光子等)的性質(zhì)以及它們?cè)诳臻g和時(shí)間中的行為...
中科院實(shí)現(xiàn)最大規(guī)模的51比特量子糾纏態(tài)制備
量子糾纏是量子力學(xué)中最神秘也是最基礎(chǔ)的性質(zhì)之一,同時(shí)也是量子信息處理的核心資源,是量子計(jì)算加速效應(yīng)的根本來源之一。
量子通信是一種基于量子力學(xué)原理的高度安全的通信方式,它利用量子糾纏和量子密鑰分發(fā)等特性來實(shí)現(xiàn)信息傳輸?shù)陌踩院捅C苄浴Ec傳統(tǒng)的加密方式不同,量子通信不需...
量子糾纏是一種特殊的量子態(tài),它可以用于量子通信中的信息傳遞。在量子糾纏中,兩個(gè)或多個(gè)粒子之間存在一種特殊的關(guān)系,它們的狀態(tài)是相互依存的,即使它們之間的距...
量子通信可以超越光速嗎 量子通信的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)
目前的量子通信實(shí)驗(yàn)中,量子通信需要光纖。因?yàn)榱孔討B(tài)的傳輸需要通過光子之間的相互作用來實(shí)現(xiàn),光纖可以提供良好的光學(xué)環(huán)境,保證量子態(tài)傳輸?shù)姆€(wěn)定性和可靠性。
2023-05-09 標(biāo)簽:光纖通信系統(tǒng)量子通信 1.5萬 0
人們最初都認(rèn)為量子糾纏是一種遠(yuǎn)距離傳輸效應(yīng),這根本就是錯(cuò)的,不可能存在一種叫做鬼魅傳輸?shù)臇|西。
2022-12-19 標(biāo)簽:量子糾纏 1485 0
關(guān)于量子糾纏的故事還得從玻爾和愛因斯坦關(guān)于量子力學(xué)本質(zhì)的爭論開始說起。
2022-11-07 標(biāo)簽:量子糾纏 2271 0
在量子力學(xué)下,會(huì)存在突破這個(gè)上限的狀態(tài)。貝爾認(rèn)為,只要把這樣測(cè)量關(guān)聯(lián)的實(shí)驗(yàn)做很多次,就會(huì)發(fā)現(xiàn)這些概率的組合到底小于還是大于這個(gè)上限。假如大于這個(gè)上限,就...
量子密鑰分發(fā)實(shí)驗(yàn):衛(wèi)星被劫仍不會(huì)泄密
“這是構(gòu)建全球化量子密鑰分發(fā)網(wǎng)絡(luò)、甚至量子互聯(lián)網(wǎng)的重要一步?!鲍@得《自然》雜志審稿人上述贊譽(yù)的,是 2020 年 6 月 15 日發(fā)表的一篇論文——《基...
量子糾纏形成方法大躍進(jìn),量子通訊中國隱有超美國之勢(shì)
潘建偉和他的合作伙伴在最近的《物理評(píng)論快訊》(Physical Review Letter)中揭示了18個(gè)量子位元的量子糾纏(entanglement)...
所謂量子通信是指利用量子糾纏效應(yīng)進(jìn)行信息傳遞的一種新型的通訊方式。量子糾纏是兩個(gè)量子形成的疊加態(tài)。一對(duì)具有量子糾纏態(tài)的粒子,即使相隔極遠(yuǎn),當(dāng)其中一個(gè)狀態(tài)...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |