纠缠关键词检索结果

2024 年的物理学家在量子领域寻找时间的真相

Physicists in 2024 searched the quantum realm for the truth about time

今年发表的两项独立理论研究表明,时间本身与纠缠的奇特量子特性息息相关,但仍有深奥的谜团

播客:我们应该释放转基因蚊子吗?

Podcast: Should We Unleash GMO Mosquitoes?

本周纠缠:我们应该释放转基因蚊子吗?我们的主持人与加州大学圣地亚哥分校的一位分子生物学家和北卡罗来纳州立大学的一位社会科学家进行了交谈,探讨了这个问题。

超短距离的“幽灵行动”:解锁物质的量子核心

“Spooky Action” at Ultra-Short Distances: Unlocking the Quantum Core of Matter

布鲁克海文实验室的研究人员发现质子内部的夸克和胶子是纠缠在一起的,这重塑了人们对质子结构的理解。利用量子信息科学,他们用碰撞数据验证了理论预测,为电子离子对撞机的研究铺平了道路。美国能源部布鲁克海文国家实验室的量子科学科学家与质子内部一探究竟 [...]

量子追逐

The quantum chase

一些友好的竞争促成了大型强子对撞机首次发现纠缠。

Prineha Narang 从 Gordon 和 Betty Moore 基金会获得近 200 万美元

Prineha Narang receives nearly $2 million from Gordon and Betty Moore Foundation

这位教授获得了为期四年的项目资助,旨在利用纠缠和量子光子态创建新的探测器。

量子计算机在无错误计算方面取得了关键里程碑

Quantum computers hit a crucial milestone for error-free calculation

通过量子纠缠连接了最大数量的逻辑量子比特,这是迈向能够检测和纠正错误的量子计算机的关键一步

播客:风险科学与公众认同

Podcast: Risky Science and Public Consent

本周纠缠:公民应该对有风险的科学做出决定吗?我们的主持人与牛津大学政治学家和前法律与伦理学教授讨论了民主应该如何在高风险决策中发挥作用。

突破性的 8 光子量子比特芯片加速量子计算

Groundbreaking 8-Photon Qubit Chip Accelerates Quantum Computing

韩国研究人员开发出了一种突破性的光子量子电路芯片,有望加速全球量子计算竞赛。该芯片能够控制多达八个光子,标志着在操纵多体纠缠等复杂量子现象方面取得了重大飞跃。光子量子电路开发取得突破 韩国研究人员团队 [...]

为什么爱因斯坦在量子理论方面更值得称赞

Why Einstein Deserves More Credit for Quantum Theory

Ron Cowen,《自然》 法国物理学家 Alain Aspect 是“量子纠缠”的先驱——亚原子粒子的量子特性之间的联系即使在...

周六引文:阅读理解;重温缓步动物正统观念;恢复宇宙对称性

Saturday Citations: Reading comprehension; revisiting tardigrade orthodoxy; restoring universal symmetry

本周,物理学家提出,量子纠缠可能非常非常快,而不是瞬时发生的,并且可以在阿秒级进行测量。古生物学家在科罗拉多州发现了一种化石哺乳动物,它可能在白垩纪晚期与恐龙一起生活。美国地质调查局的科学家报告称,多达 9500 万人可能依赖受 PFAS 化学物质污染的饮用水。

电子本身不知道何时诞生:来自量子世界的消息

Электрон сам не знает, когда родился: новости квантового мира

量子纠缠的主要谜团已被解决。

犀牛角合法贸易:一个棘手的命题 | 科学

Legal rhino horn trade: A thorny proposition | Science

2019 年至 2023 年间,剩下的 70 头爪哇犀牛中有 26 头被两个多年来一直逃避当局追捕的有组织团体偷猎 (1)。2024 年上半年,229 头南非犀牛被偷猎,其角 (2) 被运往非法市场作为传统药物或地位象征。这些事件是由非法犀牛角贸易与有组织的全球犯罪集团的纠缠所驱动 (3),使犀牛物种面临灭绝的危险。维护和执行国际犀牛角贸易禁令对于野生犀牛保护仍然至关重要。

量子计算在各个行业中的颠覆性应用

Game-Changing Applications of Quantum Computing Across Industries

量子飞跃:量子计算将如何改变关键行业量子计算将彻底改变我们所知的技术。虽然传统计算机使用比特来表示信息,即 0 或 1,但量子计算机利用量子比特(qubits),由于叠加,量子比特可以同时存在于多个状态。这种独特的能力使量子计算机能够以比传统系统快得多的速度解决复杂问题。在本文中,我们将探讨量子计算在各个领域的改变游戏规则的应用,并讨论它将如何重塑行业。量子计算的未来应用量子计算简介量子计算是一种革命性的计算方法,它利用量子力学的原理,即自然界最小尺度的基本理论,例如原子和亚原子粒子。与将信息处理为二进制比特(0 或 1)的传统计算机不同,量子计算机使用量子比特或量子位。量子位可以存在于叠加状

量子“幽灵成像”揭示植物的阴暗面

Quantum ‘Ghost Imaging’ Reveals the Dark Side of Plants

纠缠让研究人员可以在没有干扰性可见光的情况下观察植物的生长

波音公司将创造首个量子卫星通信技术

Boeing to create first-ever quantum satellite communications technology

波音公司公布了制造卫星以试验太空量子纠缠的计划,如果成功,……波音公司将创造首个量子卫星通信技术,该帖子首先出现在 AeroTime 上。

量子计算解析:关键概念和实际应用

Quantum Computing Explained: Key Concepts and Real-World Applications

解锁量子计算:传统计算机与量子计算机 | 量子技术的未来应用量子计算是计算机科学的一个高级领域,它利用量子力学原理执行远远超出传统计算机能力的计算。以下是对开创性的量子计算世界的全面介绍。让我们分解量子技术背后的关键概念,包括量子位、叠加和纠缠,重点介绍它们与传统计算的不同之处。了解量子计算机如何同时处理大量数据,为密码学、药物发现和材料科学等领域的复杂任务提供指数级加速。探索量子计算在金融、人工智能和能源等行业的潜在应用,并探索这项革命性技术对比以往更快、更有效地解决现实问题的未来影响。此外,研究量子计算的伦理影响以及负责任的使用、抗量子加密和全球监管框架的必要性。未来量子计算机的图像什么是

科学家将量子互联网与传统互联网结合起来,取得里程碑式发现

Scientists Combine Quantum Internet With Conventional Internet in Landmark Discovery

莱布尼茨汉诺威大学的研究人员开发出一种通过光纤传输纠缠光子的技术,该技术可以实现量子互联网与传统互联网的融合,有望增强安全性并有效利用现有基础设施。莱布尼茨汉诺威大学光子学研究所的四名研究人员组成的团队开发出了一种创新的发射器-接收器系统 [...]

量子全息图可以发送消失的信息

Quantum holograms can send messages that disappear

纠缠的光粒子可以传输全息图像,这些图像可以被选择性地擦除,从而实现也可以删除的安全通信