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實(shí)驗(yàn)精神終將勝利:量子糾纏的祛魅七十年

腦極體 ? 來(lái)源:腦極體 ? 作者:腦極體 ? 2022-10-10 19:15 ? 次閱讀
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10月4日,2022年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)公布。獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)給了法國(guó)科學(xué)家阿蘭·阿斯佩、美國(guó)科學(xué)家約翰·克勞澤和奧地利科學(xué)家安東·蔡林格,以表彰他們?cè)凇凹m纏光子實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)證違反貝爾不等式和開(kāi)創(chuàng)量子信息科學(xué)”方面所做出的貢獻(xiàn)。

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消息一出,“量子糾纏”一度登上了熱搜首位。隨即,我們看到艱深的物理話題引發(fā)熱烈討論。媒體想了千奇百怪的比喻來(lái)科普量子糾纏多么奇妙;段子手們說(shuō)諾貝爾也“遇事不決量子力學(xué)”;各路高人感嘆科學(xué)的盡頭是玄學(xué),并對(duì)人生、宇宙、未來(lái)發(fā)出長(zhǎng)篇大論的感慨。

這些內(nèi)容看多了之后,似乎我們會(huì)有這樣一個(gè)感覺(jué):諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),是頒給了某項(xiàng)特別神秘、宏大、不可思議的發(fā)現(xiàn)。量子糾纏的下一步,就是時(shí)空穿越、心靈感應(yīng)、四維空間。

被神秘和遙遠(yuǎn)吸引,是人類的本性。但大家在暢想量子糾纏的“詩(shī)與遠(yuǎn)方”時(shí),可能忽略了另一個(gè)問(wèn)題:這次諾貝爾獎(jiǎng)的三位得主,并不是量子糾纏現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)者,甚至他們的工作領(lǐng)域并不是理論物理。

與量子糾纏這個(gè)概念所帶有的神秘與超現(xiàn)實(shí)氛圍不同,三位諾獎(jiǎng)得主的主要工作方向是務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?shí)驗(yàn)物理。也就是在數(shù)十年間一次次的實(shí)驗(yàn)中,人類對(duì)量子糾纏的認(rèn)知,有了緩慢但真實(shí)的推進(jìn),量子信息科學(xué)這樣一個(gè)全新應(yīng)用方向才得以打開(kāi)。

祛魅,是指科學(xué)知識(shí)中神秘性、神圣性和魅惑力的消解。這個(gè)詞用來(lái)形容人類對(duì)量子糾纏的認(rèn)知?dú)v史非常合適。在聽(tīng)多了量子糾纏有多么神奇、多么偉大之后,我們不妨從另一個(gè)簡(jiǎn)樸至極的角度——做實(shí)驗(yàn),來(lái)重新回溯這段歷史。

這段歷史講的不是科學(xué)的盡頭是玄學(xué),而是科學(xué)終將解釋更多,是實(shí)驗(yàn)精神終將勝利。

爭(zhēng)論起源:微觀世界與EPR佯謬

今天我們隨處能看到很多關(guān)于量子世界、時(shí)間與空間的高談闊論。但這其實(shí)并不新鮮,100年前大體也是如此。早在19世紀(jì)末,伴隨著經(jīng)典物理學(xué)得到了極大發(fā)展,無(wú)論是學(xué)界還是社會(huì)輿論,都開(kāi)始將目光望向微觀系統(tǒng)。20世紀(jì)初,量子力學(xué)的理論解釋工作開(kāi)始推動(dòng)。伴隨著來(lái)自全球的關(guān)注,這個(gè)領(lǐng)域的爭(zhēng)議與討論也開(kāi)始豐富了起來(lái)。

量子糾纏的概念爭(zhēng)議,就來(lái)自被稱為世紀(jì)之爭(zhēng)的量子物理辯論。所謂量子糾纏,是一種微觀世界中奇特的量子力學(xué)現(xiàn)象。處于糾纏狀態(tài)的兩個(gè)量子,不論相隔多遠(yuǎn)都會(huì)存在某種關(guān)聯(lián)性。這個(gè)顯然違反經(jīng)典物理學(xué)的設(shè)想,其實(shí)是來(lái)自一種悖論假說(shuō)。

1935年,正在與玻爾為代表的哥本哈根學(xué)派的愛(ài)因斯坦,聯(lián)合了羅森、波多爾斯基共同發(fā)表了論文《物理實(shí)在的量子力學(xué)描述能否被認(rèn)為是完備的?》。后人以三人名字的首字母命名其為“EPR”論文。文章中,愛(ài)因斯坦質(zhì)疑了玻爾等人提出的量子力學(xué)設(shè)想,認(rèn)為一個(gè)粒子只能在局部擁有其所有特性并決定所有測(cè)量結(jié)果。如果量子系統(tǒng)真的具有強(qiáng)關(guān)聯(lián)態(tài),那么這種管理關(guān)系要么會(huì)以超光速發(fā)生,但這顯然違背了相對(duì)論;要么當(dāng)時(shí)的量子力學(xué)設(shè)想具有某種不完備性,缺少前置條件。這個(gè)悖論被稱為“EPR佯謬”。

由于EPR佯謬是以思想實(shí)驗(yàn)的方式提出的。于是玻爾在進(jìn)行回?fù)魰r(shí),也主要抓住了思想實(shí)驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)條件不充分、觀測(cè)手段與觀察方法有謬誤等方向進(jìn)行。這里我們無(wú)意也沒(méi)有能力對(duì)物理學(xué)命題進(jìn)行深入探討。但可以發(fā)現(xiàn)的是,最初對(duì)量子糾纏是否為悖論的討論,就集中在實(shí)驗(yàn)是否可行,以及實(shí)驗(yàn)的前提條件、觀測(cè)手段等等。量子力學(xué)的世紀(jì)論戰(zhàn),并不是很多人想象的華山論劍,珍瓏棋局,而是發(fā)起于實(shí)驗(yàn),聚焦于實(shí)驗(yàn)條件是否成立,實(shí)驗(yàn)結(jié)果是否可信任,實(shí)驗(yàn)過(guò)程是否可重復(fù)。

“做個(gè)實(shí)驗(yàn)”——也成為接下來(lái)數(shù)十年量子糾纏探索的真正主題。

實(shí)驗(yàn)檢索:光子糾纏與證偽貝爾不等式

為了在實(shí)驗(yàn)中探索量子糾纏是否可行,物理學(xué)界需要兩項(xiàng)最重要的基礎(chǔ):實(shí)驗(yàn)介質(zhì)與實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

在用什么可以證明量子糾纏這一點(diǎn)上,物理學(xué)家約翰·惠勒在1946年找到了辦法:用光。

光是一種具有振動(dòng)方向的波動(dòng)傳導(dǎo)。自然界的光往往是光線隨機(jī)混合在一起的,但如果通過(guò)某種實(shí)驗(yàn)手段,讓光的振動(dòng)方向被限制,成為只沿著一種方向振動(dòng)的偏振光,就可以對(duì)光的振動(dòng)進(jìn)行觀測(cè)。光子糾纏易操作,易觀察,實(shí)驗(yàn)結(jié)果受其他因素干擾較少,成了此后對(duì)量子糾纏效應(yīng)的主要實(shí)驗(yàn)手段。約翰·惠勒認(rèn)為,按照量子力學(xué)的理論框架,正負(fù)電子對(duì)湮滅后生成的一對(duì)光子應(yīng)該具有不同的偏振方向。1950年,著名華裔女科學(xué)家吳健雄宣布成功實(shí)現(xiàn)了光子糾纏實(shí)驗(yàn),生成了歷史上第一對(duì)偏振方向相反的糾纏光子。從那時(shí)起,關(guān)于量子糾纏的實(shí)驗(yàn)探索正式啟動(dòng),到如今已經(jīng)經(jīng)歷了70年歲月。

有了實(shí)驗(yàn)方法,下一個(gè)問(wèn)題是實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。究竟如何確定量子糾纏效應(yīng)是否真的能夠跨越距離限制?這里就要提到1964年英國(guó)物理學(xué)家約翰·貝爾提出了以他名字命名的數(shù)學(xué)不等式——貝爾不等式。貝爾提出,如果存在隱藏變量,大量測(cè)量結(jié)果之間的相關(guān)性將永遠(yuǎn)不會(huì)超過(guò)某個(gè)值。如何量子糾纏的真實(shí)情況符合量子力學(xué)的理論預(yù)測(cè),那么實(shí)驗(yàn)結(jié)果將違反貝爾不等式,從而導(dǎo)致超過(guò)不等式預(yù)設(shè),粒子之間展現(xiàn)出更強(qiáng)的相關(guān)性。

從這里開(kāi)始,2022年物理諾貝爾獎(jiǎng)得主們走到了舞臺(tái)中央。

1972年,約翰·克勞澤發(fā)展了貝爾不等式的想法,進(jìn)行了實(shí)際的量子糾纏實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)通過(guò)一次發(fā)射兩個(gè)糾纏光子,每個(gè)光子射向檢測(cè)偏振的濾光片,以此來(lái)觀察產(chǎn)生的光子糾纏情況。而實(shí)驗(yàn)結(jié)果違反了貝爾不等式,與量子糾纏的設(shè)想一致。

但在當(dāng)時(shí),這種實(shí)驗(yàn)引發(fā)了很多質(zhì)疑,甚至被指出了很多漏洞。比如實(shí)驗(yàn)在制備和捕獲粒子方面效率太低、測(cè)量方式存在問(wèn)題、糾纏粒子之間距離太小等等,其結(jié)果并不具備說(shuō)服力。盡管面對(duì)著諸多挑戰(zhàn),但克勞澤教授一直堅(jiān)持著光子糾纏的實(shí)驗(yàn)方向,并進(jìn)行了源源不斷地實(shí)驗(yàn)改進(jìn),最終證明了量子糾纏的超遠(yuǎn)距離干涉確實(shí)存在。

除了約翰·克勞澤之外,其他人也在積極探索證偽貝爾不等式的實(shí)驗(yàn)。1982年,另一位諾獎(jiǎng)得主阿蘭·阿斯佩等人改進(jìn)并完善了克勞澤的實(shí)驗(yàn)方法。在糾纏粒子離開(kāi)發(fā)射源后,通過(guò)切換測(cè)量設(shè)置的方式來(lái)確保制備粒子的方法不會(huì)影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

1998年,第三位諾獎(jiǎng)得主安東·蔡林格等人在奧地利因斯布魯克大學(xué)完成貝爾定理實(shí)驗(yàn)。通過(guò)多粒子糾纏態(tài)的實(shí)驗(yàn),徹底排除了定域性漏洞,以決定性的實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明了量子糾纏真實(shí)存在。同時(shí),蔡林格團(tuán)隊(duì)的多粒子實(shí)驗(yàn)可開(kāi)創(chuàng)了量子通信與密碼學(xué)的諸多可能性。1997年,其團(tuán)隊(duì)完成了量子隱形傳態(tài)的原理性實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,為量子信息學(xué)奠定了基礎(chǔ)。2015年,安東·蔡林格團(tuán)隊(duì)又完成了無(wú)漏洞的貝爾不等式實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。

在50年間,一次次的實(shí)驗(yàn)跋涉,最終證明所有結(jié)果都證偽貝爾不等式,支持量子力學(xué)對(duì)微觀世界的法則設(shè)想。

至此我們才知道,量子糾纏是真實(shí)存在的。

持續(xù)探索:進(jìn)入新世紀(jì)的大型實(shí)驗(yàn)

有了基礎(chǔ)方法與基礎(chǔ)結(jié)論,量子糾纏的科學(xué)價(jià)值也就愈發(fā)明晰??茖W(xué)界的好奇開(kāi)始由量子糾纏是否存在,轉(zhuǎn)向了我們能否控制量子糾纏,以及能否通過(guò)量子糾纏窺探充滿未知的微觀世界。這個(gè)過(guò)程中,不斷輸出的量子糾纏實(shí)驗(yàn)成果,也像很多科學(xué)發(fā)展一樣“沿途下蛋”,打開(kāi)了量子信息學(xué)這個(gè)應(yīng)用學(xué)科的發(fā)展空間。

在這個(gè)過(guò)程中,激光的發(fā)展和應(yīng)用成了探索光子糾纏的主要路徑,這也是我們看到很多量子實(shí)驗(yàn)設(shè)備都與激光緊密相連的原因。通過(guò)激光脈沖,光子糾纏現(xiàn)象可以被更精準(zhǔn)、高效地控制和觀察。多粒子糾纏態(tài)的研究與探索成了學(xué)界主流,造價(jià)昂貴、高度精密的量子實(shí)驗(yàn)設(shè)備也登上了歷史舞臺(tái)。

隨著量子糾纏實(shí)驗(yàn)的價(jià)值愈發(fā)明晰,其帶來(lái)的量子信息學(xué)價(jià)值產(chǎn)出更加充沛,同時(shí)實(shí)驗(yàn)成本不斷增大。量子糾纏開(kāi)始成為國(guó)家科技競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn),以及科技戰(zhàn)略的重點(diǎn)傾斜方向。最近幾天,大量媒體都在討論中國(guó)在量子糾纏領(lǐng)域研究處于世界第一方陣,其價(jià)值與意義也在于此。

2012年,著名的潘建偉小組首次實(shí)現(xiàn)了八光子糾纏,并成功將該技術(shù)應(yīng)用于拓?fù)淞孔蛹m錯(cuò)和百公里量子隱形傳態(tài)實(shí)驗(yàn)。2010年,美國(guó)加州理工學(xué)院研究團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了4個(gè)量子接口之間的糾纏。之后清華大學(xué)段路明團(tuán)隊(duì)通過(guò)光束復(fù)分技術(shù),在實(shí)驗(yàn)中實(shí)現(xiàn)了25個(gè)量子接口之間的量子糾纏。至此,量子加密、量子網(wǎng)絡(luò)等量子信息學(xué)成果開(kāi)始步入新的發(fā)展階段。

2017年,潘建偉團(tuán)隊(duì)利用“墨子號(hào)”量子衛(wèi)星完成了全新的量子通信進(jìn)行試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了在在1200公里的通信距離,以衛(wèi)星量子誘騙態(tài)光源平均每秒發(fā)送4000萬(wàn)個(gè)信號(hào)光子,極大豐富了量子通信的實(shí)驗(yàn)手段,并為量子通信走向應(yīng)用奠定了新的基礎(chǔ)。

在光子糾偏之外,以超導(dǎo)微波來(lái)誘發(fā)量子糾偏,是另一種目前階段的主要實(shí)驗(yàn)思路。也是通用型量子計(jì)算機(jī)的主要探索方向。2018年,芬蘭阿爾托大學(xué)教授麥卡·習(xí)嵐帕團(tuán)隊(duì)對(duì)兩個(gè)獨(dú)自振動(dòng)的鼓膜進(jìn)行了量子糾纏,兩個(gè)鼓膜持續(xù)進(jìn)行了30分鐘左右的互動(dòng)。

對(duì)于量子糾纏的實(shí)驗(yàn)從未止步,就在今年8月《自然》雜志還發(fā)布了德國(guó)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)14個(gè)光子有效糾纏的研究成果。

量子并不代表著神秘莫測(cè)的未知。只有實(shí)驗(yàn),更精密、豐富、多元的實(shí)驗(yàn),才能讓量子糾纏從神壇走下,來(lái)到人間。

應(yīng)用黎明:從量子糾纏到量子通信、量子計(jì)算

距離第一次光子糾偏實(shí)驗(yàn),已經(jīng)過(guò)去了七十年。雖然在大眾輿論范疇中,我們依舊有太多關(guān)于量子力學(xué)的祛魅工作要完成,畢竟今天的量子就像曾經(jīng)的電能一樣,有很多東西對(duì)大眾來(lái)說(shuō)是反常識(shí)的,但在產(chǎn)學(xué)銜接的端口,量子糾纏的數(shù)十年實(shí)驗(yàn)探索已經(jīng)產(chǎn)出了應(yīng)用成果。其中最為大眾熟悉的就是量子通信與量子計(jì)算。

一方面,這些技術(shù)應(yīng)用了量子糾纏本身的并發(fā)特性來(lái)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。比如目前的量子通信,主要是通過(guò)量子加密的方式來(lái)提升信息安全水平,但也有一些量子信息科學(xué)成果,與量子糾纏的實(shí)驗(yàn)進(jìn)程密不可分。比如光量子計(jì)算機(jī),就充分應(yīng)用了激光導(dǎo)致光子糾偏的實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。目前IBM、谷歌等公司探索的通用量子計(jì)算機(jī),也與量子糾纏實(shí)驗(yàn)中的超導(dǎo)傳遞、絕對(duì)低溫環(huán)境等發(fā)現(xiàn)緊密相關(guān)。

在今天,我們已經(jīng)在量子糾纏理論得到確認(rèn),量子糾纏實(shí)驗(yàn)不斷發(fā)展的幫助下,看到了量子應(yīng)用的一點(diǎn)點(diǎn)曙光。盡管這種曙光依舊遙遠(yuǎn),但可以肯定的是一旦達(dá)到某種臨界點(diǎn),量子信息學(xué)將對(duì)目前的信息科學(xué)產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)的巨大影響。

當(dāng)然,利用量子糾纏無(wú)視距離界限傳遞信息的“真·量子通信”尚且遙遠(yuǎn)。目前開(kāi)始探索應(yīng)用的量子通信主要是信息加密與解密手段。而更加飽受期待的量子計(jì)算,還依舊無(wú)法擺脫計(jì)算任務(wù)有限、對(duì)溫度等環(huán)境要求苛刻、造價(jià)巨大等限制。在過(guò)去的內(nèi)容中,我們說(shuō)過(guò)一個(gè)有趣的現(xiàn)象:每一到兩年,就會(huì)有公司站出來(lái)說(shuō)我們實(shí)現(xiàn)了量子計(jì)算機(jī)超越經(jīng)典計(jì)算機(jī)的“量子霸權(quán)”。但每次所謂的量子霸權(quán),都難以自圓其說(shuō),無(wú)法取得業(yè)界共認(rèn)。

不管怎么說(shuō),量子糾纏已經(jīng)有一條支脈從實(shí)驗(yàn)室里走出來(lái),走向了充滿更多挑戰(zhàn)的產(chǎn)業(yè)世界。大環(huán)境下的量子計(jì)算機(jī)發(fā)展,建設(shè)大型量子計(jì)算設(shè)備,已經(jīng)成為科技巨頭的兵家必爭(zhēng)之地,甚至國(guó)家科技競(jìng)賽的關(guān)鍵。同時(shí)量子加密、量子模擬、量子深度學(xué)習(xí)等產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,正在為量子與現(xiàn)實(shí)世界之間的“糾纏”帶來(lái)更多機(jī)遇,吸引更多人才。

我們?cè)?jīng)采訪過(guò)許多量子科學(xué)與量子計(jì)算領(lǐng)域的老師,他們普遍認(rèn)為,量子科學(xué)在今天需要更多科普,需要號(hào)召更多年輕人加入這個(gè)學(xué)科。

一方面,輿論反復(fù)渲染量子科學(xué)的“高深莫測(cè)”,甚至污名化搞出量子鞋墊、量子速讀,會(huì)令很多學(xué)生對(duì)量子學(xué)科產(chǎn)生擔(dān)憂與畏懼,不看好其就業(yè)前景,從而導(dǎo)致學(xué)科的人才流失。另一方面,社會(huì)中的各種大師,社交媒體上的各路大神,不遺余力發(fā)表著各種各樣的“量子高論”,其實(shí)都與量子科學(xué)沒(méi)有任何關(guān)系。這很容易讓一個(gè)剛剛產(chǎn)生火花的方向,蒙上太多不必要的陰霾。

如果大家真的關(guān)注量子糾纏,那不妨多讀一些科普內(nèi)容,關(guān)注各大科研機(jī)構(gòu)、科技企業(yè)的量子技術(shù)布局。千萬(wàn)不要受到諾獎(jiǎng)新聞?dòng)绊?,去很多“量子X(jué)X”貼吧讀一些民間高手的奇談怪論。那些東西過(guò)于離譜。

不是什么東西都要落到玄學(xué),時(shí)空,佛性,四維空間,多元宇宙上去??茖W(xué)世界也沒(méi)有“遇事不決,量子力學(xué)”。量子糾纏的探索,反而是實(shí)驗(yàn)精神的勝利,是人類用理性戰(zhàn)勝未知的勝利。

坐而玄談是一種快樂(lè),甚至是人的本性。但這最多能豐富一下業(yè)余生活,結(jié)交三五知己。真正推動(dòng)科學(xué)進(jìn)步的,是實(shí)驗(yàn)精神與專業(yè)分工,是數(shù)十年如一日的艱苦探索,是不斷提出證偽,找尋漏洞,拓展手段,夯實(shí)結(jié)論。

實(shí)驗(yàn)精神終將勝利,我們終將像面對(duì)電能、計(jì)算機(jī)一樣面對(duì)量子世界。抵達(dá)終極的辦法只有一個(gè),就是讓終極成為旅途的一部分。

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    的頭像 發(fā)表于 09-22 11:11 ?237次閱讀
    案例分享|PPLN在頻率片編碼的<b class='flag-5'>糾纏</b><b class='flag-5'>量子</b>密鑰分發(fā)中的應(yīng)用

    案例分享 | 聚焦PPLN:1.48GHz通信波段糾纏光子源的技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)價(jià)值

    生成高速率的糾纏光子對(duì)的能力是量子密鑰分發(fā)(QKD)和量子信息處理(QIP)系統(tǒng)的關(guān)鍵要求。QKD為安全社會(huì)提供了前景,包括保護(hù)關(guān)鍵信息、基礎(chǔ)設(shè)施以及有價(jià)值的數(shù)據(jù),例如國(guó)家的電網(wǎng)、水務(wù)等系統(tǒng)。而
    的頭像 發(fā)表于 06-26 11:18 ?2824次閱讀
    案例分享 | 聚焦PPLN:1.48GHz通信波段<b class='flag-5'>糾纏</b>光子源的技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)價(jià)值

    量子計(jì)算最新突破!“量子+AI”開(kāi)啟顛覆未來(lái)的指數(shù)級(jí)革命

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李彎彎)量子計(jì)算是一種基于量子力學(xué)原理的新型計(jì)算模式,其核心在于利用量子比特的疊加態(tài)和糾纏態(tài)特性,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)超經(jīng)典計(jì)算機(jī)的并行計(jì)算能力。 ? 何為
    的頭像 發(fā)表于 05-28 00:40 ?1.2w次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>計(jì)算最新突破!“<b class='flag-5'>量子</b>+AI”開(kāi)啟顛覆未來(lái)的指數(shù)級(jí)革命

    量子技術(shù)最新進(jìn)展 首款高精度量子糾纏光學(xué)濾波器問(wèn)世 還有量子計(jì)算機(jī)運(yùn)行十億級(jí)AI微調(diào)大模型

    給大家?guī)?lái)一些量子技術(shù)的最新消息,最前沿的科研進(jìn)展。 首款高精度量子糾纏光學(xué)濾波器問(wèn)世 據(jù)外媒報(bào)道,美國(guó)南加州大學(xué)團(tuán)隊(duì)在最新一期《科學(xué)》雜志上發(fā)表量子研究報(bào)告,介紹了他們開(kāi)發(fā)的首個(gè)能隔
    的頭像 發(fā)表于 04-08 16:04 ?1260次閱讀

    捕捉光的量子態(tài):?jiǎn)喂庾有盘?hào)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)揭秘

    傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)設(shè)備的性能局限,打通量子理論教學(xué)與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的“最后一公里”,構(gòu)建直觀可靠的單光子觀測(cè)系統(tǒng),成為推動(dòng)量子技術(shù)普及的關(guān)鍵環(huán)節(jié)!某量子測(cè)控
    的頭像 發(fā)表于 04-02 17:26 ?780次閱讀
    捕捉光的<b class='flag-5'>量子</b>態(tài):?jiǎn)喂庾有盘?hào)驗(yàn)證<b class='flag-5'>實(shí)驗(yàn)</b>揭秘

    Moku實(shí)現(xiàn)單光子對(duì)符合計(jì)數(shù)實(shí)驗(yàn)指南

    至關(guān)重要,因?yàn)樗_保了密鑰的安全分發(fā),驗(yàn)證了量子態(tài)的傳輸以及量子比特上的操作。它還用于測(cè)試貝爾定理、糾纏光子測(cè)距,以及量子光學(xué)中的各種實(shí)驗(yàn),
    的頭像 發(fā)表于 02-20 10:29 ?875次閱讀
    Moku實(shí)現(xiàn)單光子對(duì)符合計(jì)數(shù)<b class='flag-5'>實(shí)驗(yàn)</b>指南

    利用光子混合糾纏提高嘈雜條件下的傳送質(zhì)量

    在遠(yuǎn)距傳物中,量子粒子或量子比特的狀態(tài)被從一個(gè)位置傳送到另一個(gè)位置,而不傳送粒子本身。這種傳輸需要量子資源,例如一對(duì)額外的量子比特之間的糾纏
    的頭像 發(fā)表于 02-18 06:17 ?402次閱讀
    利用光子混合<b class='flag-5'>糾纏</b>提高嘈雜條件下的傳送質(zhì)量

    量子處理器的作用_量子處理器的優(yōu)缺點(diǎn)

    量子處理器(QPU),又稱量子級(jí)計(jì)算機(jī)處理器,是量子計(jì)算機(jī)中的核心部件,其作用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:   一、高速計(jì)算與處理能力   量子處理器利用
    的頭像 發(fā)表于 01-27 13:44 ?1359次閱讀

    量子通信與量子計(jì)算的關(guān)系

    量子通信與量子計(jì)算是兩個(gè)緊密相連的領(lǐng)域,它們之間存在密切的關(guān)系,具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面: 一、基本概念 量子通信 :是利用量子疊加態(tài)和糾纏
    的頭像 發(fā)表于 12-19 15:53 ?1970次閱讀

    量子通信的基本原理 量子通信網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建

    比特(qubit)來(lái)表示,它是量子通信的基本單位。 2. 量子糾纏 量子糾纏量子通信的另一個(gè)關(guān)
    的頭像 發(fā)表于 12-19 15:50 ?3227次閱讀

    我國(guó)量子科技取得顯著創(chuàng)新成果

    近日,2024量子科技和產(chǎn)業(yè)大會(huì)圓滿閉幕,會(huì)上傳來(lái)振奮人心的消息:我國(guó)量子科技領(lǐng)域取得了多項(xiàng)重大創(chuàng)新突破。 本次大會(huì)特別設(shè)置了占地5000平方米的量子產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果展區(qū),吸引了國(guó)內(nèi)眾多
    的頭像 發(fā)表于 12-02 10:42 ?932次閱讀

    是德示波器在量子通信中的潛在應(yīng)用

    量子通信技術(shù)概述及其挑戰(zhàn) 量子通信利用量子力學(xué)的原理,例如量子疊加和量子糾纏,實(shí)現(xiàn)安全、高速的信
    的頭像 發(fā)表于 11-26 16:46 ?889次閱讀
    是德示波器在<b class='flag-5'>量子</b>通信中的潛在應(yīng)用

    光子源偏振糾纏驗(yàn)證

    1900,普朗克為了克服經(jīng)典理論解釋黑體輻射規(guī)律的困難,引入了能量子概念,為量子理論奠下了基石。隨后,愛(ài)因斯坦針對(duì)光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)與經(jīng)典理論的矛盾,提出了光
    的頭像 發(fā)表于 11-21 01:02 ?1369次閱讀
    光子源偏振<b class='flag-5'>糾纏</b>驗(yàn)證

    使用CUDA-Q實(shí)現(xiàn)量子聚類算法

    量子計(jì)算機(jī)能夠利用疊加、糾纏和干涉等量子特性,從數(shù)據(jù)中歸納出知識(shí)點(diǎn)并獲得洞察。這些量子機(jī)器學(xué)習(xí)(QML)技術(shù)最終將
    的頭像 發(fā)表于 11-20 10:14 ?1030次閱讀
    使用CUDA-Q實(shí)現(xiàn)<b class='flag-5'>量子</b>聚類算法