Loading...
机构名称:
¥ 1.0

从热动态的角度了解量子测量是量子热力学的巨大挑战之一,在从Quantum基础到量子计算的各个领域中具有强大的基本和实际意义。量子测量具有双重状态:一方面,是允许从量子系统中提取信息的过程。在经典信息热力学的精神上,其“工作成本”被定量分析为在系统与记忆之间建立相关性的充满活力的损失[1-3]。另一方面,作为随机过程,量子测量也导致波函数塌陷。的测量结果可以作为熵和能量的来源,扮演与浴缸相似的角色。在所谓的测量驱动发动机[4-9]和量子冰箱[10-12]中,经典测量装置产生的能量波动最近被用作一种新型燃料。Schrödinger将另一个核心概念量子纠缠[13]鉴定为量子物理学的特征。Einstein,Podolsky和Rosen [14]试图证明量子力学是不完整的,后来又被爱因斯坦嘲笑为“距离的怪异动作。”它已被视为各种量子技术中的重要资源。怪异的作用是波函数崩溃的结果,这是因为测得的非本地状态不是可观察到的局部测量的特征。此外,纠缠对于建模测量过程的第一步至关重要,即测量过程的第一步,即冯·诺伊曼(Von Neumann)[15]引入的所谓的“预言”。在这封信中,我们利用这些功能来设计新一代的量子测量供电发动机,同时加深我们对燃料测量的理解。

由纠缠和局部测量燃料的两量价发动机

由纠缠和局部测量燃料的两量价发动机PDF文件第1页

由纠缠和局部测量燃料的两量价发动机PDF文件第2页

由纠缠和局部测量燃料的两量价发动机PDF文件第3页

由纠缠和局部测量燃料的两量价发动机PDF文件第4页

由纠缠和局部测量燃料的两量价发动机PDF文件第5页

相关文件推荐

2025 年
¥1.0
2023 年
¥2.0
2021 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2024 年
¥2.0
2021 年
¥2.0
2021 年
¥10.0
2024 年
¥10.0