量子電腦傳送並儲存從真空中收集的能量

量子運算晶片 國際商業機器公司 能量不可能憑空產生,但物理學家找到了一種退而求其次的方法:從看似空曠的空間中提取能量,將其傳送到其他地方並儲存起來以供以後使用。研究人員使用量子電腦成功測試了他們的協議。 量子物理定律表明,完全真空的空間是不可能存在的——即使完全沒有原子的地方仍然含有微小的量子場閃爍。 2008 年,日本東北大學的 Masahiro Hotta 提出這些閃爍以及… Source link

在量子領域,因果關係實際上可能並不混亂

在量子領域,果可以先於因嗎?也許不是 溫克範/Shutterstock 先有因,後有果——是嗎?這種事件順序之前在量子領域已經被顛倒了,A 導致 B 和 B 導致 A 有可能同時發生。但一項新的數學分析表明,這種量子怪癖可能受到時空結構的限制。 十多年來,物理學家一直在努力解決不確定因果順序的概念——在這種情況下,無法判斷原因是否到來… Source link

量子實驗改寫了百年化學定律

不同能階階梯上具有量子波函數的雙位能井 NE弗拉蒂尼等。 已有 135 年歷史的化學定律正在經歷量子變化。一項使用單一量子位元或量子位元的實驗發現,描述反應速率與溫度之間關係的阿倫尼烏斯方程式必須進行修改才能應用於量子領域。 耶魯大學的羅德里戈·科爾蒂尼亞斯表示,他從不懷疑阿倫尼烏斯方程式將直接轉化為量子實驗… Source link

量子全像圖可以發送消失的訊息

偏振光可以使量子全像圖中編碼的訊息消失 梁洪、黃偉俊、安泰林、李延森 2024 量子消失行為可以將安全訊息嵌入全像圖中,並在發送後選擇性地刪除其中的部分內容。 量子光訊號本質上是安全的訊息載體,因為攔截它們的訊息會破壞編碼它們的脆弱的量子態。為了利用這一點而無需使用笨重的設備,英國埃克塞特大學的 Jensen Li 和他的同事使用超表面(一種經過設計具有特殊性能的二維材料)來創建量子全息圖。 全像圖編碼複雜的訊息,這些訊息在照明時可以恢復 – 例如,當光線以直角照射到 2D 全像紙卡上時,它會顯示 3D 影像。為了製作量子全像圖,研究人員將資訊編碼為光粒子或光子的量子態。 首先,他們使用雷射使特殊晶體發射兩個光子,這兩個光子透過量子糾纏緊密相連。光子沿著不同的路徑傳播,只有一個光子沿途會遇到超表面。超表面上的數千個微小組件,例如奈米級的脊,以預先編程的方式改變了光子的量子態,將全像圖像編碼到其中。 夥伴光子遇到一個偏振濾光片,它控制全像圖的哪些部分被顯示,哪些部分消失。第一個光子的狀態是全像圖的疊加,因此它同時包含資訊的許多可能的變化。由於光子糾纏在一起,第二個光子的偏振會影響另一個光子撞擊相機時產生的影像。例如,測試全像圖包含字母 H、D、V 和 A,但添加水平偏振光濾鏡會從最終影像中刪除字母…

量子全像圖可以發送消失的訊息

偏振光可以使量子全像圖中編碼的訊息消失 梁洪、黃偉俊、安泰林、李延森 2024 量子消失行為可以將安全訊息嵌入全像圖中,並在發送後選擇性地刪除其中的部分內容。 量子光訊號本質上是安全的訊息載體,因為攔截它們的訊息會破壞編碼它們的脆弱的量子態。為了利用這一點而無需使用笨重的設備,英國埃克塞特大學的 Jensen Li 和他的同事使用超表面(一種經過設計具有特殊性能的二維材料)來創建量子全息圖。 全像圖編碼複雜的訊息,這些訊息在照明時可以恢復 – 例如,當光線以直角照射在 2D 全像紙卡上時,它會顯示 3D 影像。為了製作量子全像圖,研究人員將資訊編碼為光粒子或光子的量子態。 首先,他們使用雷射使特殊晶體發射兩個光子,這兩個光子透過量子糾纏緊密相連。光子沿著不同的路徑傳播,只有一個光子沿途會遇到超表面。超表面上的數千個微小組件,例如奈米級的脊,以預先編程的方式改變了光子的量子態,將全像圖像編碼到其中。 夥伴光子遇到一個偏振濾光片,它控制全像圖的哪些部分被顯示,哪些部分消失。第一個光子的狀態是全像圖的疊加,因此它同時包含資訊的許多可能的變化。由於光子糾纏在一起,第二個光子的偏振會影響另一個光子撞擊相機時產生的影像。例如,測試全像圖包含字母 H、D、V 和 A,但添加水平偏振光濾鏡會從最終影像中刪除字母…

我們可以從物體輻射熱量的方式來診斷它的量子性

熱量可以揭示某物是否具有量子特性 技能提升/Shutterstock 一切都會輻射熱量,但是當量子物體這樣做時,它們可以揭示在不被破壞的情況下很難檢測到的特性。這意味著我們可以透過觀察物體如何升溫或冷卻來診斷其量子性。 熱力學是一門研究物體之間熱量如何流動的學科,它的發展是為了更好地理解發動機,但瑞士日內瓦大學的帕特里克·利普卡-巴托西克(Patryk Lipka-Bartosik) 和他的同事想要應用…

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