量子资源的使用可以让我们改进计算[1]、通信[2]和模拟[3, 4]中的各种经典任务。费曼在他的开创性著作中认识到,模拟或计算量子系统的复杂性随着组成系统的粒子数量的增加而呈指数增长[3]。当提出的解决方案是采用另一个可控量子系统来模拟未知系统的动力学时,我们称之为模拟量子模拟。后者已成功用于典型案例,例如量子拉比模型[5–7]、动态卡西米尔效应[8–10]、杰恩斯-卡明斯和拉比晶格[11–13]、费米子系统[14–18]以及最近的玻色子采样[19],仅举几例。此外,还可以实现数字量子模拟 [20],并产生许多有趣的应用 [21]。沿着这些思路,量子计算应运而生,量子图灵机的正式提出 [22, 23],具有量子加速的量子算法的发现 [24– 26],量子门的通用集 [27] 和量子纠错 [28–30]。鉴于这整个方法基于单量子比特门 (SQG) 和双量子比特门的算法序列 [31],因此可以称其为数字量子计算。在不同量子平台中这一范式的关键实现包括超导量子比特 [21, 32–34] 和离子阱 [35, 36] 中的实验。最近,参考文献 [1] 提出了一种创新的量子计算范式。 [37],其中引入了数字模拟量子计算 (DAQC)。DAQC 将提供多功能性的数字方法与增强抗误差能力的模拟方法相结合,在相同的 NISQ 设备中表现出比纯数字方法更好的可扩展性。该方法被用于提出量子傅里叶变换 [38] 和量子近似优化算法 (QAOA) [39] 的实际实现。
动态卡西米尔效应 (DCE) [1-4] 是一种著名的多学科现象,在量子场、原子物理、凝聚态和纳米技术应用,甚至天体物理学、宇宙学和引力等许多物理学领域都发挥着重要作用。DCE 的影响范围如此广泛,是因为它和盎鲁效应 [5] 一样,源于物理系统固有的量化场零点涨落。著名的理论研究 [6-8] 促成了实验(第一个是 [9]),这些实验成功验证了 DCE 的存在(见此处的教学概述:[10])。DCE 的量子加速辐射与霍金效应 [11] 有着密切的联系,可能为引力和加速度之间的量子关系提供实验数据。研究有限能量产生的加速辐射在物理上具有很好的动机。例如,在黑洞蒸发的情况下,这是一个明显的迹象,表明演化已经完成,高能辐射已经停止,能量守恒得到维持。对于平坦 (1+1) 维时空中的一个完全反射边界点,DeWitt-Davies-Fulling 的正则移动镜像模型 [ 2 – 4 ] 可以得到简单的有限能量总产生解(例如,40 年前 Walker-Davies 的解首次得出了有限能量的产生 [ 12 ])。最近,人们发现了几个有限能量镜像解,它们与强引力系统有着密切的联系。这些引力模拟模型被称为加速边界对应 (ABC)。无限能量 ABC 解对应于最著名的时空,例如 Schwarzschild [ 13 ]、Reissner-Nordström (RN) [ 14 ]、Kerr [ 15 ] 和 de Sitter [ 16 ]。有限能量 ABC 解紧密刻画了众所周知的有趣弯曲时空终态,包括极值黑洞(渐近均匀加速镜 [ 15 , 17 – 20 ])、黑洞残余(渐近恒速镜 [ 21 – 26 ])和完全黑洞蒸发(渐近零速度镜 [ 12 , 27 – 32 ])。尽管取得了这些进展,但要找到粒子谱简单的镜像解却非常困难。只有两个已知解具有解析形式,其中一个的谱
1 A. Volta,Philos Trans 2 402(1800) 2 B. Scrosati,Journal of Solid State Electrochemistry 15,1623(2011) 3 EM Erickson、C. Ghanty 和 D. Aurbach,J. Phys. Chem. Lett. 5,3313(2014) 4 D. Aurbach、E. Zinigrad、Y. Cohen 和 H. Teller,Solid State Ionics 148,405(2002) 5 M. Dahbi、F. Ghamouss、F. Tran-Van、D. Lemordant 和 M. Anouti,J. Power Sources 196,9743(2011) 6 A. Manthiram、Y. Fu、S. Chung、C. Zu 和 Y. & Su,Chem. Rev. 114 , 11751 (2014) 7 P. Tan, HR Jiang, XB Zhu, L. An, CY Jung, MC Wu, L. Shi, W. Shyy, 和 TS Zhao Applied Energy 204 780 (2017) 8 S. Whittingham, Science 192, 1126 (1976)。 9 MN Obrovac,和 VL Chevrier,化学。 Rev. 114 , 11444 (2014) 10 P. Poizot, S. Laruelle, S. Grugeon, L. Dupont, JM Tarascon, Nature 407, 496 (2000) 11 JW Choi, D. Aurbach, Nat。马特牧师。 1, 16013 (2016) 12 MN Obrovac 和 VL Chevrier,化学。 Rev. 114 , 11444 (2014) 13 A. Casimir、H. Zhang、O. Ogoke、JL Amine、J. Lu 和 G. Wu, Nano Energy 27 , 359 (2016) 14 B. Liang、Y. Liu 和 Y. Xu, J. Power Sources 267 , 469 (2014) 15 M. Winter、JO Besenhard、ME Spahr 和 P. Novák, Adv. Mater. 10 , 725 (1998) 16 CK Chan、H. Peng、G. Liu、K. McIlwrath、XF Zhang、RA Huggins 和 Y. Cui, Nat. Nanotechnol. 3 , 31 (2008) 17 XH Liu, L.zhong, S. Huang, SX Mao, T. Zhu 和 JY Huang, ACS Nano 6, 1522 (2012) 18 JK Lee, KB Smith, CM Hayner 和 HH Kung, Chem. Commun ., 46 , 2025 (2010) 19 Y. Ma, R. Younesi, RJ Pan, CJ Liu, JF Zhu, BQ Wei, K. Edström, Adv.功能。马特。 26, 6797 (2016) 20 E. Greco 等人,J. Mater。化学。 A 5, 19306 (2017) 21 S. Palumbo 等人,ACS Appl。能源材料。 (2019)
摘要 导航波理论是一类对量子力学的现实主义解释,该理论推测量子力学形式主义的统计性质是由于人们忽略了潜在的更基本的真实动力学,微观粒子会像较大的经典物体一样随时间推移遵循真实轨迹。第一个导航波理论由德布罗意于 1923 年 [1] 提出,他提出粒子与伴随的导波场或导航波相互作用,这种相互作用引导粒子沿着与恒定相表面正交的轨迹运动。1952 年,玻姆 [2] 发表了导航波理论,其中导波等同于薛定谔方程的解,粒子的速度等同于概率量子速度。一组被归类为基于真空的导航波理论或随机电动力学 (SED) [3] 的模型探索了这样一种观点,即零点场、电磁真空涨落代表了亚量子领域随机性的自然来源,并为普朗克常数、卡西米尔效应、氢的基态等的起源提供了经典解释。虽然导航波或量子力学的现实主义解释并不是当今物理学的主流观点(该观点更倾向于哥本哈根解释),但在过去十年中,基于 Couder 和 Fort 开创的一些量子模拟实验工作,人们对导航波或量子力学的关注度又重新高涨 [4]。除了这些量子类似物之外,最近在实验室中可能还观察到了干涉仪中的玻姆轨迹 [5]。在量子真空等离子推进器 (Q-thruster) 支持物理模型的方法中,零点场 (ZPF) 以与基于真空的导波理论类似的方式扮演着导波的角色。具体来说,真空涨落(虚拟费米子和虚拟光子)充当引导真实粒子前进的动态介质。在本次演讲中,将详细开发一个物理模型,并讨论其在量子真空性质思想分类中的位置。将总结最近完成的真空测试活动的实验结果,该测试活动评估了在 1,937 兆赫 (MHz) 的 TM212 模式下激发的锥形 RF 测试物品的脉冲推力性能。然后将这次活动的经验数据与物理模型工具的预测进行比较。演讲将以讨论在推测的物理模型研究中正在进行的后续活动结束。关键词:导航波,量子真空,动态真空
是教授。 TheSly University,Grecee的君士坦丁诺斯·安东尼斯(Constantinos Antonis)是草案。其他。Artur Bartosik,教授。卖出,波兰基尔斯技术大学,不杜拉夫。Jan Bednarchic,教授。卖出,波兰基尔斯技术大学,不杜拉夫。其他。daried bojen,教授。卖出,波兰的基尔斯技术大学是教授。 HBS。Salvomir Bukowski,Casimir Pulsasian Radom University,波兰或乌克兰Suma州立大学的Yulia Denysenko博士是草案。其他。前夕,教授。 PP,识别理工,波兰是教授。卡洛·德拉戈(Carlo Drago),degliniccoolòCusano,意大利罗马,作为文档。。米兰·埃德尔(Milan Edl)博士,冯,西波西米亚大学,捷克西亚大学是DHB。 其他。 Gerulski Oclasski,教授。卖出,波兰的基尔斯技术大学是教授。乌克兰苏马州立大学的维塔利亚·伊万诺夫(Vitalia Ivanov)是教授。 HBS。 Tomas Geats,波兰学术界战争股票,是草案。 其他。 Godna Kymate,教授。卖出,波兰基尔斯技术大学,不杜拉夫。 其他。 Maria Krechovic,教授。卖出,波兰的基尔斯技术大学是教授。 HBS。 Artur Macile,波兰基尔斯技术大学是一名教授。 Ole Madsen,Aalborg University,Denmark UnoverMokrišová博士,国际商业学院的Prešov的ISM Slovakia学院被批准了。 Novakowsk Dream,教授。卖出,波兰的基尔斯技术大学是教授。 HBS。 亚历山大·奥克斯(Alexander Oxanchic),波兰基尔斯技术大学是一名教授。 Ana Cristina Dinis Vicente Pardal,葡萄牙Beja的理工研究所,不要Draf Hab。 其他。 其他。 其他。米兰·埃德尔(Milan Edl)博士,冯,西波西米亚大学,捷克西亚大学是DHB。其他。Gerulski Oclasski,教授。卖出,波兰的基尔斯技术大学是教授。乌克兰苏马州立大学的维塔利亚·伊万诺夫(Vitalia Ivanov)是教授。 HBS。Tomas Geats,波兰学术界战争股票,是草案。其他。Godna Kymate,教授。卖出,波兰基尔斯技术大学,不杜拉夫。其他。Maria Krechovic,教授。卖出,波兰的基尔斯技术大学是教授。 HBS。Artur Macile,波兰基尔斯技术大学是一名教授。 Ole Madsen,Aalborg University,Denmark UnoverMokrišová博士,国际商业学院的Prešov的ISM Slovakia学院被批准了。Novakowsk Dream,教授。卖出,波兰的基尔斯技术大学是教授。 HBS。亚历山大·奥克斯(Alexander Oxanchic),波兰基尔斯技术大学是一名教授。 Ana Cristina Dinis Vicente Pardal,葡萄牙Beja的理工研究所,不要Draf Hab。其他。其他。其他。Petersk-White,教授。卖出,波兰基尔斯技术大学,不杜拉夫。伊莎贝尔·罗伊克(Isabel Royk),波兰拜德(Bydgot)的伟大大学(Bydgot)的Kazimes,不是DHB。Frazewsk-Blames的Magdalen,教授。卖出,波兰的基尔斯技术大学是教授。 HBS。上帝的震惊,作品的理工学,波兰没有发动机。波兰基尔斯科技大学Sokal的Malayer是教授。 HBS。 拥有波兰基尔斯技术大学的所有者是教授。乌克兰LVIV理工大学的Andrj Terebunk是草案。 Magdalena Tomal,教授。卖出,波兰基尔斯技术大学,不杜拉夫。 该地区,教授。卖出,波兰的基尔斯技术大学是教授。 HBS。 其他。 约瑟夫·博伊卡克(Joseph Boyacac),výrobnýchtecholíchectionkytechnicks of VKošoicsv Kogocies v Kogocies是SídlomvPrešove,Slovakia波兰基尔斯科技大学Sokal的Malayer是教授。 HBS。拥有波兰基尔斯技术大学的所有者是教授。乌克兰LVIV理工大学的Andrj Terebunk是草案。Magdalena Tomal,教授。卖出,波兰基尔斯技术大学,不杜拉夫。该地区,教授。卖出,波兰的基尔斯技术大学是教授。 HBS。其他。约瑟夫·博伊卡克(Joseph Boyacac),výrobnýchtecholíchectionkytechnicks of VKošoicsv Kogocies v Kogocies是SídlomvPrešove,Slovakia
Petersburg Catholic Community of St. Patrick—Tampa Christ the King Parish—Tampa Diocese of Orlando Diocese of Pensacola—Tallahassee Holy Family Catholic School—Orlando Our Lady of Divine Providence Parish/School—Miami Our Lady of Holy Rosary Parish/ School—Miami
