纠缠关键词检索结果

MIT为QPU传达的新方法 - 为可扩展的“量子超级计算机”铺平了道路'

MIT invents new way for QPUs to communicate — paving the way for a scalable 'quantum supercomputer'

一个新设备使远程纠缠,允许遥远的量子处理器相互通信,而错误率降低。

特朗普内阁官员现在“寻找出口门”,“伤害了自己的信誉”

Trump Cabinet official now 'looking for an exit door' after 'hurting his own credibility'

据称,他的“信誉”在周五对特朗普灾难性的关税岩石上升起,上周五。“有些人[消息人士]对我说,他正在寻找一个能够在过去的人身上,他在过去的市场上,因为他的身材很高,因为他的身心很高,因为他的身材很高,因为他的身份不断,因为他曾经有过痛苦,因为他曾经有过uny的境地。根据《每日野兽》的报道,MSNBC的早晨乔。在为特朗普工作之前,他在特朗普的“解放日”关税中纠缠了他的名字,他并不是较早的关税建议的全力支持者。特朗普本周宣布他的新贸易职责并去打高尔夫球后发现自己敦促国际盟友不进行报复。更多:“错误”:专家说,特朗普说的“关于商业交易”是“国家安全风险”是“我不会恐慌的国家恐慌。报复,”贝斯特告诉彭博

量子摄像机捕捉生活的第一时刻

This Quantum Breakthrough Could Unlock Strange Metals – And the Future of Superconductors

奇怪的金属使科学家困扰了数十年,但是赖斯大学研究人员的新突破提供了一个主要的线索:在一个特定的量子转折点,这些材料中的电子比以往任何时候都更加纠缠。该团队使用量子Fisher信息,一种来自量子计算世界的工具,揭示了纠缠如何正确地为[...]

两个量子记忆之间非局部能量改变的实验测试

An experimental test of the nonlocal energy alteration between two quantum memories

量子技术通过利用包括纠缠在内的各种量子机械效应来运行。当两个或多个粒子共享相关状态即使遥远的情况下,就会发生纠缠。

Stockman:特朗普真的会再次使美国自由和繁荣吗?

Stockman: Will Trump Really Make America Free And Prosperous Again?

Stockman:特朗普真的会再次使美国自由和繁荣吗?由戴维·斯托克曼(David Stockman)通过国际男子(International Man)撰写,告诉你!唐纳德·特朗普(Donald Trump)并没有给出两个关于真正议程的喧嚣,这实际上可能会使美国更加自由,更繁荣。我们指的是 - 与每个国家的和平贸易,与无关的联盟纠缠。这些基本原则是四方面的,也是肯塔基州的国会议员托马斯·马西(Thomas Massie)。实际上,汤姆·马西(Tom Massie)在这些问题上是如此坚定,学到和一致,以至于在国家政治的伟大舞台上成为自由主义者原则的非常活泼的体现。面对说话者约翰逊提出的最新持续解

量子全息图将光转化为坚不可摧的安全性

Quantum Holograms Transform Light Into Unbreakable Security

量子纠缠是物理学中最奇怪,最有力的方面之一,刚刚使用元信息纠缠已达到新的水平。研究人员发现了一种创建量子全息图的方法,其中纠缠的光子以前所未有的精度编码复杂的信息。通过利用元信息的特性,他们证明了对纠缠全息[...]

战略储备对美国和加密货币有害吗?

Is A Strategic Reserve Bad For America... And Crypto?

在上周,当特朗普总统宣布比某些人希望的要少得多的比特币储备时,由Omid Malekan,America和Crypto Industry撰写的战略储备对美国和加密货币产生了一枚子弹。联邦政府不会出售它已经持有的任何硬币,并将探索“收入中立”获取更多的方式。但这是一个错误,美国不需要这样的储备。建立一个人会破坏联邦政府在接球和输家中的中立性,并发出了关于美元稳定性的错误信号。也许更重要的是,这种新生的加密货币行业只会因这种纠缠而受到损害。要明确:总统是正确的,在建立亲克赖特托议程方面是正确的。区块链技术是重新发明金融服务,扩大经济包容性并延长美元储备金的强大工具。各行各业的无数美国人都相信这项技

科学家发现了实现爱因斯坦的“远距离动作”的更简单方法,这要归功于AI的突破 - 使量子互联网更接近现实

Scientists discover simpler way to achieve Einstein's 'spooky action at a distance' thanks to AI breakthrough — bringing quantum internet closer to reality

AI帮助物理学家发现了一种更简单的实现量子纠缠的方法。这一发现可以使开发量子通信技术变得更容易。

科学家发现了实现爱因斯坦的“远距离动作”的更简单方法,这要归功于AI的突破 - 使量子互联网更接近现实

Scientists discover simpler way to achieve Einstein's 'spooky action at a distance' thanks to AI breakthrough — bringing quantum internet closer to reality

AI帮助物理学家发现了一种更简单的实现量子纠缠的方法。这一发现可以使开发量子通信技术变得更容易。

突然,离开北约在桌子上!

Suddenly, Leaving NATO is on the Table!

凭借特朗普总统明确的任务遵守他的“美国首先”议程,我们几十年来最好的机会是切断全球破坏性和昂贵的纠缠联盟。让我们从北约开始!

下一代钙钛矿太阳能电池完全可回收

Next-Gen Perovskite Solar Cell Is Fully Recyclable

AndersTörneholm,Linkoping Univ在自然界发表的一项研究中,LinköpingUniversity的研究人员开发了一种反复回收太阳能电池的所有部分的方法... 皮埃尔·塞勒里尔(Pierre Celerier),科学警报,努力让您的狗取拖鞋?将眼前的头盔绑在一群狗身上的科学家发现了使它们成为... 的完美策略 斯坦福大学历史降雨充满了大洛杉矶水库和浅水含水层在2023年几乎达到了能力。 Matthew L. Wald,突破研究所约翰·缪尔(John Muir)著名地解释说:“当我们试图单独挑选任何东西时,我们发现它与宇宙中的其他所有东西都息息相关。” Muir是.

物理学家发现质子内部隐藏的量子世界——它比我们想象的还要疯狂

Physicists Uncover a Hidden Quantum World Inside the Proton – And It’s Wilder Than We Thought

质子远非简单粒子——它们是夸克、胶子和量子纠缠的旋转大熔炉。科学家利用这种纠缠建立了一个通用模型,解释了粒子如何从高能碰撞中产生。他们的预测与过去的实验数据一致,未来的对撞机将对他们的理论进行最终检验,可能会重塑我们的世界 [...]

扭曲的光可能阐明量子幽灵的工作原理

Twisted light may illuminate how quantum spookiness works

物理学家已经证实了两种违反直觉的量子特性之间的联系,这可能有助于我们理解量子物体如何通过纠缠保持密不可分的联系

哥伦比亚科学家揭示超高能宇宙射线背后的磁性秘密

Columbia Scientists Reveal Magnetic Secrets Behind Ultra-Energetic Cosmic Rays

根据新研究,超高能宇宙射线是由磁湍流而不是冲击加速激发的。极端天体物理环境中的纠缠磁场将粒子推向令人难以置信的能量,从而加深了我们对这些宇宙现象的理解。超高能宇宙射线源自一些最极端的天体物理环境——例如黑洞附近的湍流区域和 [...]

科学与技术聚焦:量子传感器

Science & Tech Spotlight: Quantum Sensors

为什么这很重要精确的测量可以支持医学、国防和研究领域的重大改进。量子传感器有可能以前所未有的精度进行各种测量。关键要点量子传感器是量子技术最成熟的形式,但一些传感器需要进一步提高可靠性和成本效益。该领域面临着多项挑战,包括技术转让障碍、劳动力少、关键部件供应不足。政策制定者可以考虑如何支持这项技术并解决担忧,例如对手可能使用传感器来检测隐形技术。技术是什么?量子传感器的测量极其精确且用途广泛。它们可以测量时间、温度、距离、重力、电磁场等。它们在政府、工业、医疗保健和科学领域有着广泛的应用。例如,量子传感器可以在没有 GPS 的情况下扩展导航。它是如何工作的?与其他形式的量子技术一样,量子传感器

我们可以使用量子计算机来测试激进的意识理论吗?

Can we use quantum computers to test a radical consciousness theory?

领导谷歌量子人工智能实验室的 Hartmut Neven 希望将我们的大脑与量子处理器纠缠在一起,以测试意识涉及量子现象的想法

播客:第一季收官

Podcast: Wrapping Up Season 1

本周《纠缠》:我们从第一季中学到了什么?未来会怎样?我们的主持人与一位特别嘉宾探讨了这些问题及其他问题。

用于高级生物成像和量子传感的高性能纳米金刚石

High-Performance Nanodiamonds for Advanced Bioimaging and Quantum Sensing

研究人员在具有量子级自旋特性的纳米金刚石传感器方面取得了突破,非常适合生物成像和生物传感。这些先进的传感器有望在医学和能源技术中实现变革性应用。量子传感是一个新兴领域,它利用粒子的独特量子特性(例如叠加、纠缠和自旋状态)来检测物理、[...] 的变化