科学家以创纪录30万倍亮度揭示隐藏的量子光态
纽约市立大学和德克萨斯大学奥斯汀分校的研究团队成功破解了现代光学领域最具挑战性的难题之一,通过创新的纳米光学腔设计,将此前几乎不可见的暗激子发光强度提升了近30万倍。这一突破性成果不仅使科学家们首次能够观测和控制这些神秘的量子光态,更为下一代量子计算和光子学技
纽约市立大学和德克萨斯大学奥斯汀分校的研究团队成功破解了现代光学领域最具挑战性的难题之一,通过创新的纳米光学腔设计,将此前几乎不可见的暗激子发光强度提升了近30万倍。这一突破性成果不仅使科学家们首次能够观测和控制这些神秘的量子光态,更为下一代量子计算和光子学技
本研究深入探讨了原子分子能量量子化与区块链量子密钥的协同机制,揭示了量子力学基本原理在区块链安全领域的技术实现路径。研究发现,原子分子的能级结构、量子态叠加、测不准原理和量子不可克隆定理构成了量子密钥分发的物理基础,而BB84 协议和 E91 协议则将这些量子
近年来,大家在媒体上经常看到量子科技的各种进展:量子通信,量子计算,量子模拟,量子精密测量……其中的术语也越来越神奇,如“利用墨子号实现地球上相距1200公里两个地面站之间的量子态远程传输”、“实现万秒稳定度和不确定度均优于5 × 10-18的锶原子光晶格钟”
薛忆沩的“故乡人”系列小说犹如一座记忆的迷宫,其中每一个个体都携带着故乡的碎片,在现代化快速推进的历史进程中踽踽独行。当《故乡》的主人公凝视长沙街头被古驰旗舰店取代的米粉店原址,当沃尔玛整洁的货架接替了曾经充满人情味的工厂家属区,这些物理坐标的变迁成为时代发展
量子干涉是量子态叠加原理和粒子波动性的直接体现。当系统处于两种量子态的相干叠加时,相位演化会导致相长或相消干涉。Landau-Zener-Stückelberg-Majorana(LZSM)干涉是一个典型范例:当量子二能级系统被周期性驱动穿越能级反交叉点时,会
新加坡国立大学领导的国际研究团队成功将18世纪的贝叶斯概率定律扩展到量子领域,这一突破性进展为量子计算和机器学习开辟了全新可能性。研究人员通过应用"最小变化原则",从基础物理原理出发推导出了贝叶斯规则的量子版本,并验证了此前仅凭数学性质推测的佩茨映射理论。
量子通信技术正在从实验室走向现实应用的关键转折点。德国研究团队成功完成了一项具有里程碑意义的实验:通过移动飞机向地面传输单个光子,并在复杂的大气环境中验证了这些光子的量子态。这一突破性成就不仅证明了基于移动平台构建全球量子通信网络的可行性,更为未来的绝对安全通
可这枚奖牌背后藏着的故事,远比“大器晚成”要复杂得多。它嘉奖的成果,完成于遥远的1984到1985年间,将近四十年的等待,这在诺奖历史上也算得上漫长。在这三位诺贝尔获奖者中,约翰·克拉克、约翰·马丁尼斯曾获墨子量子奖”。
高质量、大规模纠缠的创建、控制和验证,是研制强大量子计算机的核心基础。纠缠是一种典型的量子现象,它使多个粒子的状态内在关联,正是这种特性赋予了量子计算超越经典机器的潜在指数级优势。发表在PRL的论文《Full Characterization of Genui
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