DaveC
@davecode
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Wed, Oct 5, 2022 8:32 AM
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掉進時空的兔子洞 - #諾貝爾物理獎特輯 量... on Facebook
REF
諾貝爾物理獎特輯
量子糾纏如何成為強大的工具(下)
*從悖論到不等式
這個進展仰賴多年的開發,它始於令人難以想像的洞見:量子力學允許單一量子系統分成幾個彼此分開的部分,但它們仍然行為如一個單元。
這違背了所有關於因果律和現實本質的常見想法:一個東西如何受到其它地方發生的事件的影響,而之間沒有某些形式的訊號抵達?訊號無法快過光速––––但在量子力學,似乎不需要訊號來連接延伸系統的不同部分。
DaveC
@davecode
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Wed, Oct 5, 2022 8:32 AM
能夠操控並管理量子態,及它們所有特性層,讓我們得到具有出乎意料潛力的工具。這是量子計算、量子資訊轉移與儲存、與量子密碼學演算法的基礎。具有多於兩個粒子糾纏的系統正在使用了,而Anton Zeilinger與他同僚是第一個去探索的。
DaveC
@davecode
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Wed, Oct 5, 2022 8:32 AM
這些日益完善的工具讓我們更靠近現實應用:糾纏量子態已在通過數十公里光纖的光子之間,及衛星和地面站之間展示。在短時間內,全世界的研究人員已經發現許多新方法,來使用這量子力學最強大的特性。
第一代量子革命為我們帶來電晶體與雷射,但多謝操控糾纏粒子系統的現代工具,我們現在進入了新的世代。
DaveC
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Wed, Oct 5, 2022 8:34 AM
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上篇
Deva
@davelin
Wed, Oct 5, 2022 8:51 AM
+
@davelin - ref 先感謝陳岳男特聘教授的解說 讓我這個量子物理麻瓜聽得懂故事背景 量子物理 ...
歷史好讀版??
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REF
諾貝爾物理獎特輯
量子糾纏如何成為強大的工具(下)
*從悖論到不等式
這個進展仰賴多年的開發,它始於令人難以想像的洞見:量子力學允許單一量子系統分成幾個彼此分開的部分,但它們仍然行為如一個單元。
這違背了所有關於因果律和現實本質的常見想法:一個東西如何受到其它地方發生的事件的影響,而之間沒有某些形式的訊號抵達?訊號無法快過光速––––但在量子力學,似乎不需要訊號來連接延伸系統的不同部分。
第一代量子革命為我們帶來電晶體與雷射,但多謝操控糾纏粒子系統的現代工具,我們現在進入了新的世代。