,还让我意识到真正的疗愈是从“心”开始。找到工作的使命和意义,能够让最普通的工作焕发出庄严与神圣。 量子物理学这些年被科普得很多。作为一个文科生的我,对量子叠加态的概念一直很困惑,薛定谔的猫怎么可能既
的,只有先接受了爱因斯坦定域性假设,我们才需要说对粒子A的测量结果会“影响”粒子B。量子非定域性的整个观念都与此不同。 其实,我们在这里讨论的,其实是另一种量子叠加态。前文介绍过,叠加态指这样一种情形
热评:
、计算的科学。量子这个词大约由此而来。 探测量子的过程很不简单,一般要在接近绝对零度(零下273.15摄氏度)的情况下才能做到,对它计量就更不容易了。这是因为一对上下左右同时自旋处于量子叠加态和纠缠态
是量子科学的应用。不过,早期被人们追捧的量子加密通信看起来很美却被证明未尽如人意且劳民伤财,被其他量子应用取而代之是必然的。因为,以量子密钥为噱头的这项通信加密技术,因为量子叠加态、纠缠态只存在于微观
,量子涨落的效应尤甚。由于没有破缺任何的自旋旋转对称性和晶格对称性,人们将其喻为“量子自旋液体”。量子自旋液体最有代表性的就是由安德森提出的作为许多不同的价键固态的等权量子叠加的RVB液体态。在该量子
进步与理论上的不断探索,物理学家们发现量子系统的退相干源于量子系统与测量仪器、环境的相互作用,实际上我们的日常生活中量子叠加退相干时间非常短,可以估算出一粒在空气中、直径大约10微米的漂浮尘埃颗粒相距
子化。 而其与宏观物体的运动规律会截然不同的根本原因就在于它们拥有一些量子特性。其中最重要的一个就是量子叠加性。 形象地看,微观粒子就像下图正在玩滑板的小孩一样,可以出现在0这一端,也可以同时出现在
)。在他们的论文中,GHZ态涉及4个量子比特,整个系统处于0000态和1111态的二维量子叠加中。如果你测量其中一个光子,发现它处于0态,叠加态会坍缩,其他光子也会处于0态。1态也是同样的道理。20世纪
造(或毁灭-笔者)性,无法一次到位而清晰化。此言可以联想到量子效应与思维关系的讨论。潘建伟院士表示[17],“人类大脑里面的思维机制和量子纠缠、量子叠加紧密联系在一起。量子测不准原理‘不可测’保证了人
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的,只有先接受了爱因斯坦定域性假设,我们才需要说对粒子A的测量结果会“影响”粒子B。量子非定域性的整个观念都与此不同。 其实,我们在这里讨论的,其实是另一种量子叠加态。前文介绍过,叠加态指这样一种情形
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、计算的科学。量子这个词大约由此而来。 探测量子的过程很不简单,一般要在接近绝对零度(零下273.15摄氏度)的情况下才能做到,对它计量就更不容易了。这是因为一对上下左右同时自旋处于量子叠加态和纠缠态
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是量子科学的应用。不过,早期被人们追捧的量子加密通信看起来很美却被证明未尽如人意且劳民伤财,被其他量子应用取而代之是必然的。因为,以量子密钥为噱头的这项通信加密技术,因为量子叠加态、纠缠态只存在于微观
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,量子涨落的效应尤甚。由于没有破缺任何的自旋旋转对称性和晶格对称性,人们将其喻为“量子自旋液体”。量子自旋液体最有代表性的就是由安德森提出的作为许多不同的价键固态的等权量子叠加的RVB液体态。在该量子
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进步与理论上的不断探索,物理学家们发现量子系统的退相干源于量子系统与测量仪器、环境的相互作用,实际上我们的日常生活中量子叠加退相干时间非常短,可以估算出一粒在空气中、直径大约10微米的漂浮尘埃颗粒相距
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子化。 而其与宏观物体的运动规律会截然不同的根本原因就在于它们拥有一些量子特性。其中最重要的一个就是量子叠加性。 形象地看,微观粒子就像下图正在玩滑板的小孩一样,可以出现在0这一端,也可以同时出现在
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)。在他们的论文中,GHZ态涉及4个量子比特,整个系统处于0000态和1111态的二维量子叠加中。如果你测量其中一个光子,发现它处于0态,叠加态会坍缩,其他光子也会处于0态。1态也是同样的道理。20世纪
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造(或毁灭-笔者)性,无法一次到位而清晰化。此言可以联想到量子效应与思维关系的讨论。潘建伟院士表示[17],“人类大脑里面的思维机制和量子纠缠、量子叠加紧密联系在一起。量子测不准原理‘不可测’保证了人
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