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量子纠缠

陈根:非相邻节点,实现量子比特隐形传态

面的特定信息在另一个粒子上重建起来,中间无需具体的传送物质,就像是魔术里面的“大变活人”。 这种隐形传态需要通过来实现——两个粒子纠缠在一起,进行远距离“交流”。而无论两个粒子之间的距离有多远

发布时间:2022-05-25
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以看出,由于引入了偏振信息,光场信息的维度提升,使得在低维度空间难以解释的现象在高维度空间变得很简单。这就像令人费解一样。如果我们考虑一把由两个圆环构成的椅子,当光照到椅子之后,在地面上会看到

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发布时间:2022-05-23
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论上可以是无穷远。然而,分发的距离和品质会受到信道损耗、消相干等因素的影响,如何不断突破传输距离的限制,一直是该领域的重要研究目标之一。但“墨子号”量子科学实验卫星显然提供了宝贵的纠缠分发资源

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发布时间:2022-05-16
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想,一直在以某种方式不断展现着。其中一种,就是空间的连通性(connectivity)——即我们能从一个地方跑到另一个地方的能力——似乎源于边界上的粒子,这些粒子通过(quantum

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发布时间:2022-05-16
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这个谜,但我认为这只是引力和时空与信息关联的一个方面。即使黑洞信息悖论可以比较理想和彻底地解决,但时空和信息关联的其他方面(如)仍然是很深刻的谜。   此外,陈和生先生刚刚讲的暗物质和暗能量该

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发布时间:2022-05-01
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在所有奇特的量子效应中,或许是最令人难以理解的——在通俗读物中,它常常被描述为“两个微观粒子存在某种关联,无论它们距离多远,一个粒子的性质发生变化,另一个能瞬间‘感知’到它的状态从而发生变化

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发布时间:2022-02-28
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仪器的新实验。这项名为“源于时空的引力”(Gravity from Quantum Entanglement of Space-Time ,GQuEST)的实验,将能够探测出的不是单个时空像素

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发布时间:2022-02-22
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精神,即使最著名的科学家的理论也不会全盘接受。 第三:他喜欢进行思想上的辩论。  (他的辩论方式与"态"对手玻尔很不同。爱因斯坦喜欢与好友非正式的交流辩论,如在小广场、在酒桌上,而玻尔喜欢与专

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发布时间:2022-01-21
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大法上肯定可行。因为它的传输不需要时间、速度。     大约可以这么设想,先把人粒子化使其处于粒子状态,再将其量子化使之处于状态。一个处于

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