量子系统中保真度量化方法与环境噪声影响机制
量子态保真度作为量化两个量子态相似程度的重要度量,在量子信息科学和量子计算领域发挥着基础性作用。保真度不仅为评估量子操作的精度提供了数学工具,更是理解和抑制环境噪声对量子系统影响的关键指标。随着量子技术的快速发展,特别是量子计算机和量子通信系统的实际应用需求日
量子态保真度作为量化两个量子态相似程度的重要度量,在量子信息科学和量子计算领域发挥着基础性作用。保真度不仅为评估量子操作的精度提供了数学工具,更是理解和抑制环境噪声对量子系统影响的关键指标。随着量子技术的快速发展,特别是量子计算机和量子通信系统的实际应用需求日
量子纠错码是量子信息科学中的重要概念,它为在噪声环境下保护量子信息提供了理论基础和实际方法。与经典纠错码类似,量子纠错码的目标是检测和纠正由环境噪声或系统不完美性导致的量子态错误。然而,由于量子力学的特殊性质,包括量子态的叠加性、纠缠性以及测量的破坏性,量子纠
密歇根大学的孙凯是一位谦逊却有着远大目标的物理学教授。“我主要是一个纸笔类型的理论家,主要做分析计算,”孙凯说。“我的兴趣很广泛,但基本上是在寻找新的基本原理和新现象,尤其是那些以前被认为不可能出现的新现象和新物理。”
量子态的精确表征(即断层扫描)仍然是量子物理学的核心挑战,对于表现出独特量子特性(例如压缩)的状态而言,断层扫描尤为复杂。来自达勒姆复杂量子系统中心和高等师范学校的 Lennart Bittel、Francesco A. Mele 和 Jens Eisert
在人类探索的温度极限中,绝对零度是一个自带 “恐怖” 色彩的名词。它被定义为热力学温标的零点,即 - 273.15℃(0 开尔文),代表着宇宙中理论上的最低温度。
在科学的发展史上,贝叶斯规则作为一种深远的概率计算工具,已经帮助无数科学家和领域专业人士在不确定性中做出更明智的决策。最近,来自新加坡国立大学的国际研究小组在这一260年历史的理论基础上提出了令人瞩目的进展——推导出贝叶斯规则的量子版本。这一理论创新为量子物理
相关部门的一些人员可能与一些骗子有利益关系,对骗子睁一只眼闭一只眼、故意包庇。
量子互联网离我们到底有多远?宾夕法尼亚大学的一场实验证明:它可能比想象中更接近。该团队在Verizon商用光纤网络上,实现了量子信号的首次稳定传输,并使用了传统IP协议进行通信。
加州理工学院(Caltech)的研究人员开发出一种混合量子存储器,将超导量子比特的信息以声音形式存储,显著延长了存储时间。
近期,来自宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)联合纽约市立大学(City University of New York, CUNY)等机构的研究团队在《Science》发表了题为“Classical-decisive quan
模拟复杂量子现象的挑战是我们加深对宇宙理解的一大障碍,越来越多的研究人员转向量子计算机来克服这一挑战。Priyasheel Prasad 与都灵理工大学控制与计算机工程系的 Marco Russo 和 Bartolomeo Montrucchio 合作,研究量
传统计算机以比特(bit)的形式存储信息,比特是逻辑的基本单元,取值为 0 或 1,而量子计算机则基于量子比特。量子比特可以同时处于 0 和 1 的状态。这种奇特的性质,即量子物理学中被称为叠加态的怪异特性,是量子计算最终解决传统计算机难以解决的问题的核心。
自1911年首次观察到超导体以来,物理学家假设所有超导材料都应该同时表现出零电阻和与磁性的排斥。然而,5月22日时任美国麻省理工学院助理教授的巨龙在Nature封面发表了一项最新研究成果,揭示了一种在五层菱面体堆叠石墨烯中同时存在磁性(自旋磁性)、手性(轨道磁
量子隐形传态作为量子信息学中最引人注目的现象之一,展现了量子力学非定域性的深刻内涵。这一概念最初由贝内特等人在1993年提出,其基本思想是利用量子纠缠和经典通信的结合,将一个未知量子态从一个地点精确地传送到另一个地点,而原始量子态在传送过程中被不可避免地破坏。
正则模式与线性叠加原理是现代物理学中两个相互关联且极为重要的基础概念,它们贯穿于从经典力学到量子力学的各个层面。正则模式描述的是多自由度系统中相互独立的振动模式,每个模式都具有特定的频率和空间分布;而线性叠加原理则表明任意复杂的振动状态都可以表示为这些基本模式
代尔夫特理工大学的物理学家们创造了量子物理学的一个重要里程碑:他们成功实现了对单个原子核自旋状态的实时观测,并记录下这些微观磁体在不同量子态之间的翻转过程。这项发表在《自然通讯》期刊上的突破性研究,不仅展现了量子测量技术的巨大进步,更为未来的量子传感器和量子模
福泽并非虚无缥缈的命运安排,而是一种深沉的代际传承,是父母用包容与信任为孩子铺设的心灵底色。当家庭成为安全的港湾,孩子便自然生长出两种珍贵的能力:在情感中不被外界催促裹挟,能清晰感知何为真诚的爱;在事业上不因一时得失动摇,始终保有探索未知的勇气。哈佛大学的研究
以下内容来自phys.org,论文原文DOI:10.1103/5n4p-bxhm你认为某件事发生的可能性大小,取决于你对当前情况已有的认知。这便是贝叶斯法则背后的核心简单概念,这种计算概率的方法于1763年首次提出。如今,一支国际研究团队已揭示出贝叶斯法则在量
量子通信作为量子信息科学的重要分支,传统上主要基于量子态的线性叠加原理和线性演化规律。然而,随着量子技术的深入发展,研究者们发现许多实际的量子系统中都存在着不可忽视的非线性效应,这些效应不仅影响量子态的演化过程,更为量子通信开辟了全新的技术路径。非线性量子通信
量子计算的世界里,有一个看不见的幽灵始终盘旋在研究者的头顶——那些看似微小的环境干扰,可能在瞬间让精心设计的量子态土崩瓦解。这不是危言耸听,当一个量子比特暴露在万分之一摄氏度的温度波动中,或是掠过一丝微弱的电磁辐射,它的状态就可能发生不可逆的改变。这种被称为“