关于量子力学的电影用法量子可用于戒毒吗

浅说量子通信和量子计算机
虽然曾经在上学的时候学习过量子化学,不过,早就全部还给老师了。听到量子通信和量子计算机的时候,难免有好奇,想了解一下咋回事,比如,对我们这些小老百姓以及程序员会有什么影响。
首先得了解一下什么叫量子,量子(quantum)是能表现出物理特性的最小单元,是能量的最基本携带者;一个物理量如果存在最小的不可分割的基本单位,则这个物理量是量子化的,比如光的量子就是光子。这样子我们就容易理解为什么在量子通信中光子和量子两个词经常混着用。
不论是量子通信还是量子计算机,最重要的一点就是如何表示信息单元bit 0和bit 1。电子计算机使用高电平和低电平表示0或1,而量子世界里面用量子的状态来表示0或者1,比如光子,通常把光子偏振态的水平振动方向表示为1,竖直方向表示为0,不过,如果这个光子沿着45度方向振动的话,就成了“0+1”的状态,表示是两个状态的叠加,和电子信息单元的概念不一样了。对于光子来说,极化态还可以处于水平偏振和竖直偏振之外的某个状态,这就导致了未知的量子态没有办法进行克隆,即量子不可克隆,这是量子通信在原理上无条件安全的重要前提,因为窃听者首先没有办法把光子分开拿走(光子已经是最小单位),也没有办法精确克隆一个一摸一样的光子(量子态无法精确克隆),复制时必然引入噪声,通过噪声检测就可以发现窃听者的存在。
我们再看一下量子态,量子态具有叠加的特性(量子力学第一公设),任一量子态可表示和存储为量子基态0和量子基态1的线性叠加,这意味着,一个量子位(即单量子态)它可以表示一串的0和1啊,是不是很神奇,很吸引人?那么基于量子进行计算1次,就等于我们电子计算机的n次啊,存储起来也是极高的效率啊。根据量子力学的公设,1次计算即可以完成对所有叠加值的计算,即量子并行。如果一个系统里面多个量子位的态不能表示成子状态的张量积的形式,这多个量子位就变成处于纠缠态,处于纠缠态的量子态有个好玩的特性,相隔很远的两个处于纠缠态的量子态具有瞬时相关性,改变其中一个的状态,则另外一个的状态也跟着改变,有点传送门的感觉吧。。。如果用来通信,那就叫做量子隐态传输,已经有实验取得成功。如果用于计算的话,那就意味着量子位的组合状态又是指数暴增。
把镜头拉回到现实世界,前段时间新闻说我们国家放了个量子通信卫星是咋回事呢?我们国家呢,已经实现了城域的量子通信,也已经有投入实际使用,因为这个光子是通过光纤来传输的,在光纤这个介质里面能量会不断地损耗,这就要有个中继来连接,这样子才能像水管一样连接的够远够长,这个中继当然可以建立在地面,但是人们发现一个特点,就是我们地球的大气层外面就是外太空啊,光子在这个外太空里面基本没有能量损耗,而且光子的状态不会被干扰,如果我们放个卫星上去,透过大气层之后的那些光子就可以不考虑损耗和干扰了啊,那样子的话就可以弄个卫星在上面做中继,然后就可以玩广域网了。有了这个量子通信卫星,能拿来帮我传个视频不?这玩意我们老百姓是用不大着的,这玩意主要用来传输密钥,保障的是国家的信息安全。
那这个量子计算机对我们写程序的人会有多大影响呢?首先,这个具体的通用量子计算机还没有造出来,啥时候能造出来没有人能打包票,而且思路上倾向于先制造专用的量子计算机,用于比如需要高密度矩阵计算的机器学习等,目前设计的量子计算机程序设计语言也都是基于现有程序设计语言进行扩展的。即使通用量子计算机造出来了,人们还是需要使用经典计算机的方式先整理好适合量子计算机使用的数据,然后提交给量子计算模块计算,得到计算结果之后再用经典计算机的方式后续处理。
原文:http://blog.now2do.top//%E6%B5%85%E8%AF%B4%E9%87%8F%E5%AD%90%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%92%8C%E9%87%8F%E5%AD%90%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA/
阅读(...) 评论()||量子的作用
量子的作用
辐射避难所中的量子可乐是游戏中的道具,有一定的用途,但是很多玩家并不知道有啥用,下面小编就
量子点激光器(quantum dot laser)对注入载流子具有三维量子限制结构的半导体
量子点激光器(quantum dot laser)对注入载流子具有三维量子限制结构的半导体
两者不同之处在于:纠缠态的两个粒子,测量前的状态是不确定的,有可能是A态,也有可能是B态,
辐射避难所量子可乐有什么用?很多玩家对于游戏中这个物品功效不是太了解,它能起到一些什么样的
量子可乐获取方法: 1,在正版辐射避难所 通过网络用钱购买。 2,有些任务会给。 3,外出
这个是可以的,我就在夜市摆摊做这个的,但是我用的不是这家的机器 你是哪里的?真有这么好
据我所知,所谓的光子或光量子是用紫外线二极管发光,照射皮肤,使皮肤褪皮后,露出新皮这样的.
量子阱主要是提高符合效率,量子阱越多复合效率也越高,但是也不能无限多,也受限于量子阱与量子
这些量子阱是否要有不同的阱宽?--不需要。 单个量子阱中是若干能级,而多个靠得很近的相同的
量子芯片是在传统半导体工业的基础上,充分利用量子力学效应,实现高效率并行量子计算的核心部件
FPGA是未来量子计算机的主板,现有的模式根本不适应20GBPS 以上的高速实时量子信号传
雷霆战机量子护盾的作用。今天小编就给大家说说在雷霆战机中非常有用的量子护盾吧!下面就一起
量子力学是研究微观粒子的运动规律的物理学分支学科,它主要研究原子、分子、凝聚态物质,以及原
量子电动力学认为,两个带电粒子(比如两个电子)是通过互相交换光子而相互作用的。这种交换可以
一听名字就高大上到没边,问题是光 量子 和芯片有鸟毛的关系?起名的的就是一纯忽悠吧
其实就是激光烧灼皮肤造成浅表性剥脱,和换肤类似,长期做会损伤皮肤的,不要做啦。
《辐射:避难所》中量子可乐是什么道具?很多玩家听到这个名字都感觉有点“怪”,小编今天就给
核子可乐量子口味从上图我们不难发现,量子可乐主要通过任务奖励的方式获得。辐射避难所量子可乐
量子通讯卫星起通讯作用,量子通讯卫星是一种传输高效的通信卫星,彻底杜绝间谍窃听及破解的保密
在量子级微观世界,时间,空间,距离,都不存在。它遵循的宇宙法则目前也还在通过现象进行探索,
两者不同之处在于: 纠缠态的两个粒子,测量前的状态是不确定的,有可能是A态,也有可能是B态
粒子纠缠后,他们的行为就会产生关联,比如一对纠缠粒子即使之间隔着几百万光年也会有行为上的关
日1时40分,我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗
量子力学的创建触发了科学的淘金热。早期的成果有:1927年海森堡得到了氦原子薛定谔方程的近
《辐射:避难所》中量子可乐是什么道具?很多玩家听到这个名字都感觉有点“怪”,小编今天就给
量子纠缠是粒子在由两个或两个以上粒子组成系统中相互影响的现象。即使相距遥远距离,一个粒子的
利用巯基乙酸修饰的水溶性量子点(QDs)优良的光学特性实现对肝癌细胞株HCCLM6 AFP
据我所学 强相互作用力的的作用是核力,参与强相互作用的粒子是强子,强相互作用的荷是色荷,强
很多作用,说实话,很简单一个例子就是1982年,IBM瑞士苏黎士实验室的葛·宾尼(Gerd
1234567891011121314151617181920何谓量子点?可作何用?
【新闻链接】
边长为数nm左右,将电子之类的载流子束缚其中的半导体立体构造就叫作量子点。其特点是载流子的能量(波长)离散化呈特定值,以及该值可用量子点的大小来控制。量子点在晶体管、太阳能电池、激光器、显示器、电池、量子计算机及量子加密通信等广泛应用中备受期待。
采用量子点技术支持4K的液晶显示器
量子点的概念是1980年代提出的。将载流子束缚在一维方向上的构造叫做“量子阱”,束缚在二维方向的构造叫做“量子线”,束缚在三维方向的构造叫做量子点。
可提高太阳能电池的转换效率
量子点最初设想应用于电子元器件。但率先实用化的是激光器。比如:富士通等成立的风险企业“QDLaser”于2010年与东京大学合作量产了面向光通信市场的量子点激光器。量子点激光器比传统激光器的耗电量小,相对于光输出温度变化的稳定性高。
接着,2010年代应用于太阳能电池的开发活跃起来。如果在太阳能电池单元上采用量子点,就可以使用原来无法利用的波长。也就是说,能够制造效率非常高的太阳能电池。
比如:东京大学于2012年利用基于量子点的中间能带方式太阳能电池单元证实,单元转换效率高达20%以上。日本物质材料研究机构(NIMS)也于2013年在中间能带方式的量子点型太阳能电池单元上成功采用了以前难以使用的450~750nm区域的波长。
在显示器应用上的大突破
最近,量子点作为提高显示器功能的材料突然受到关注。因为其能够实现色彩表现性堪比有机EL显示器的色彩鲜艳的液晶显示器。
如果在液晶显示器的背照灯上采用量子点,可以转换蓝色LED发出的光的波长,得到想要的光色。这利用了用量子点大小可随意控制光色的性质。如果有尺寸齐全的量子点,可以获得谱峰尖锐、色纯度高的光。
索尼把这项技术应用在了2013年6月上市的液晶电视的背照灯上,其后美国亚马逊也将该技术应用在了2013年10月上市的平板终端液晶显示器的背照灯上。在最近的显示器学会和展会上,量子点技术相关的发表令人目不暇接。
未来的信息处理和通信技术亦可应用
量子点还能够应用于量子计算机及量子加密通信等新一代信息处理和通信技术。最近,针对该应用的研发也活跃起来。如:日本东京大学于2014年2月采用GaN类纳米线量子点,成功地在室温下生成了单一光子。单一光子源是实现在单个光子上承载信息的信息处理(量子信息处理)的重要元件之一。东京大学表示“这为实现量子计算机开辟了道路”。
日本国立信息学研究所(NII)于2012年采用量子点成功生成了电子自旋与光子的量子纠缠状态。据称,与原来的试验相比,理论值与观测值之间的偏差很小,并且有同时实现集成和大幅提高传输数据速度的可能性。还成功输出了光通信常用的1.5μm波长的红外光。这对于实现以前只能1对1通信的量子信息通信的中转是重要的一步。(作者:大下 淳一,日经技术在线!供稿)
(责编:值班编辑、庄红韬)
电子/半导体

我要回帖

更多关于 关于量子的电影 的文章

 

随机推荐