纠缠关键词检索结果

“幽灵行动”如何揭示微小距离的量子纠缠

How ‘spooky action’ reveals quantum entanglement at tiny distances

美国能源部布鲁克海文国家实验室的科学家对质子(构成原子的微小粒子)的内部运作方式有了突破性的发现。利用量子信息科学和高能粒子碰撞的数据,他们发现了质子内部发生量子纠缠的证据。量子纠缠是一种奇怪的现象 […]“幽灵般的行动”如何揭示微小距离的量子纠缠首先出现在 Knowridge Science Report 上。

科学家绘制出质子中的量子纠缠

Scientists Map Out Quantum Entanglement in Protons

布鲁克海文国家实验室 美国能源部 (DOE) 布鲁克海文国家实验室的科学家及其合作者找到了一种新方法来使用高能粒子碰撞数据……

IBM 首次将两个量子芯片纠缠在一起工作

IBM entangled two quantum chips to work together for the first time

IBM 大力押注模块化方法构建量子计算机,现在它已成功将两个量子芯片连接在一起,作为一个设备运行,这是朝着这一目标迈出的关键一步

量子飞跃:光与声纠缠的创新突破

Quantum Leap: Innovative Breakthrough in Entangling Light and Sound

马克斯普朗克研究所的科学家开发了一种新的量子纠缠方法,利用布里渊散射将光子与声子连接起来,从而增强稳定性并在更高的温度下运行。量子纠缠对于许多尖端量子技术至关重要,包括安全量子通信和量子计算。马克斯普朗克光科学研究所 (MPL) 的研究人员开发了一种 [...]

星系纠缠在“女王的头发”中在新的哈勃望远镜图像中

Galaxies get tangled up in 'the queen's hair' in new Hubble Telescope image

哈勃太空望远镜捕捉到了两个纠缠的星系,它们的相互作用导致后发座或“女王的头发”中形成结。

让我们了解纠缠

Let’s learn about entanglement

纠缠是粒子之间的一种特殊联系,可以同步它们的属性——即使粒子相距很远。

量子纠缠有多快?科学家测量瞬时速度

How Fast Is Quantum Entanglement? Scientists Clock the Speed of the Instantaneous

科学家们已经开发出模拟方法来研究量子理论的快速过程,揭示了量子纠缠及其形成的见解。这些发现详细说明了如何在阿秒内量化和观察纠缠,表明在理解量子事件的时间动态方面取得了重大进展。量子理论与时间:揭示瞬时效应量子理论处理 [...]

模拟探测量子纠缠的速度

Simulations Probe the Speed of Quantum Entanglement

维也纳技术大学 量子理论描述了在极短时间尺度上发生的事件。在过去,此类事件被视为“瞬间”或“瞬时”:电子绕……运行

量子纠缠使科学家能够更准确地追踪时间

Quantum entanglement allows scientists to track time more accurately

科学家利用量子纠缠,制造出了精度空前的原子钟。文章《量子纠缠让科学家能够更准确地追踪时间》首次出现在《先进科学新闻》上。

寿命最短的量子粒子也表现出量子纠缠

Shortest-lived quantum particles exhibit quantum entanglement, too

LHC 科学家刚刚表明,幽灵般的量子纠缠适用于能量最高、寿命最短的粒子:顶夸克。继续阅读从爆炸开始!»

60 秒解释:量子纠缠

Explain it in 60 Seconds: Quantum entanglement

CMS 和 ATLAS 实验最近在 LHC 的高能碰撞中检测到了顶夸克之间的量子纠缠。这意味着什么?

大型强子对撞机取得突破:前所未有的量子纠缠

Large Hadron Collider Breakthrough: Quantum Entanglement Like Never Before

量子纠缠是量子物理学的一个有趣方面,它允许粒子无论距离多远都能保持互连。2023 年,大型强子对撞机的 ATLAS 合作观察到顶夸克之间的纠缠,标志着对宇宙基本力的理解取得了重大进展,这一现象被探索到了新的高度。这一发现延伸到 [...]

波音公司将在卫星上演示量子纠缠

Boeing продемонстрирует квантовое запутывание на спутнике

轨道量子中继可以成为全球量子通信网络的基础。

KRISS 隐形传感器:使用量子纠缠进行红外测量

Сенсор-невидимка KRISS: ИК-измерения с помощью квантовой запутанности

新型量子传感器如何克服光学障碍。

新理论:时间是量子纠缠产生的幻觉

Новая теория: Время — это иллюзия, созданная квантовой запутанностью

如果时间不存在怎么办?

量子纠缠是未来的燃料:引擎和计算机将如何工作

Квантовая запутанность – топливо будущего: как будут работать двигатели и компьютеры

过冷离子和强大的激光将使系统效率提高数倍。

部分解开一个纠缠的谜团

Partially Unraveling an Entangled Mystery

纠缠是一种独特的量子现象,即使亚原子粒子位于银河系的两侧,它的命运也与它们的命运密切相关,这是量子计算机比普通“经典”计算机强大得多的关键原因

量子纠缠:玻尔-爱因斯坦辩论

Quantum Entanglement: Bohr-Einstein debates

“量子力学最离奇、最荒谬、最疯狂的预测就是纠缠。”~Walter Lewin,2014年 每个对量子力学感兴趣的人,一定都听说过这个令人困惑的现象“纠缠”。它到底是什么?它真的会发生吗?它有什么用?让我们深入研究一下!请查看我们之前关于量子纠缠的介绍文章,了解更多信息!什么是纠缠?纠缠是来自量子力学方程的理论预测!如果两个粒子靠得很近,它们就会纠缠在一起,然后它们的性质就会联系起来。也就是说,对一个粒子的任何动作不仅会影响该粒子,还会对其纠缠的伙伴产生反作用,无论它们有多远!当粒子非常接近时,这是有道理的。但值得注意的是,量子力学认为,即使你把这些粒子分开,把它们往相反的方向发送,它们仍然会纠