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量子通信:一场“神奇变变变”逆天心灵感应|亚博网页版

本文摘要:抛弃宏观世界的一切常识,摆脱传统经验构筑的束缚,维持脑洞大开的状态,文科生也坚决咬牙切齿,相信我,这次找不到量子通信,原来如此!1月8日,2015年度国家自然科学奖一等奖颁发了多光子纠纷和介入度的项目。该项目由中国科技大学潘建伟院士带领,彭承志、陈宇青、陆朝阳、陈撤军共同完成。 颁奖后,各种科普文章竞相发表。

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抛弃宏观世界的一切常识,摆脱传统经验构筑的束缚,维持脑洞大开的状态,文科生也坚决咬牙切齿,相信我,这次找不到量子通信,原来如此!1月8日,2015年度国家自然科学奖一等奖颁发了多光子纠纷和介入度的项目。该项目由中国科技大学潘建伟院士带领,彭承志、陈宇青、陆朝阳、陈撤军共同完成。

颁奖后,各种科普文章竞相发表。简而言之,多光子纠缠和介入度是根据量子物理原理获得的新方法,对信息展开代码、存储、传输和逻辑操作者,正确控制光子、原子等微粒子,保证通信安全,提高计算速度等但是,确实解读这个词并不容易。

第一个问题是量子物理原理是什么?在冲出神秘的量子世界之前,你必须轻装参加比赛:抛弃你在宏观世界获得的所有常识,摆脱传统经验构筑的束缚,维持大脑开放的状态,随时拒绝接受各种各样的事情是怎样的呢?然后,开始吧。第一站波粒二象性看与不看是最重要的,能量大于单位。中国科技大学现代物理教授陈宇飞说,微粒子都是量子,我们在中学化学书上认识的原子、电子和光子都是量子大家庭。可以说,整个世界都由量子组成。

然而,由于量子太小,它是绝大多数人最熟悉的陌生人。微粒子有神秘的属性,被称为波粒二象性。双缝干预实验证实了这一点。

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想象一下,你手里有电子发射器,前面有两个间隙的隔板,隔板后面有屏幕。你投入的电子足够多的话,画面上应该经常出现什么样的景象呢如果电子是颗粒,屏幕上经常出现两条条纹的电子,自由选择两条间隙中的哪一条,在屏幕上留下痕迹。

但现实情况毕竟,屏幕上留下了构图之间的多条干预条纹。研究这些条纹的产生后,人们惊讶地发现光子通过间隙时,可能具有一定的波浪特性。

也就是说,不是在两个间隙中自由选择一个横断,而是以波浪的形式横断两个间隙,自己和自己再次介入的波峰正好遇到别的波谷,亮度正好抵消,构成了屏幕上的伺机。但是,电子显示了粒子的特性。我们一个接一个地升空电子时,你找不到。电子通过隔板的间隙后,不会在传感器屏幕的某个方向发出亮点。

只是,其生产符合干预条纹的生产规则:落在亮区的概率低,落在暗区的概率低。为什么?科学家在撞到传感器屏幕之前,没有人受到阻碍,电子明显以波浪的方式横穿了两条狭缝,但是撞到传感器屏幕后,波浪函数很快就会下降到一点。传感器屏幕在这里,起着观测者的作用。

回到不同意见的电子处于什么状态,观测不同。观测是最重要的吗?从左到右看,那个女孩不简单吗?但是,在微粒子的世界里,任何插手都会阻碍测量对象。有一天,如果不能得到粒子的所有信息,那个速度也会因为你的告诉而再次变化,这也是着名的不确定性原理。


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