0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

“量子纠缠”知多少?

是德科技KEYSIGHT 来源:未知 2022-11-16 07:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

9bd353f0-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

距离 Keysight World 全球创新云峰会

正式开幕还有14

9ce67812-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.svg

温馨提示:量子力学属于严重超纲话题,一旦出现与自身三观相悖情况,请在心底默念:不思不议,不求甚解。

众所周知,2022诺贝尔物理学奖“花落”量子力学。由阿兰·阿斯佩、约翰·克劳泽和安东·塞林格凭借纠缠光子实验、确立对贝尔不等式的违反和开创性的量子信息学方面的成就摘得桂冠。

9cf6486e-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.svg

量子究竟是个啥?

9d07385e-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.svg9d17258e-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

科学严谨的讲量子是最小的能量、动量单位;简单通俗的讲就是你切分某一个物体,切到小的不能再小,那就是量子。

9cf6486e-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.svg

量子纠缠又是个啥?

9d07385e-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.svg9d17258e-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

诺奖结果公布后,关于“量子力学”“量子纠缠”的讨论频频登上热搜。到底什么是量子纠缠呢?与我们的现实生活又有什么关系呢?

说在前面:量子纠缠对于宏观物体——换句话说就是你眼睛看得见的所有东西——都没有任何你能感受到的影响。

量子纠缠是一种奇怪的量子效应,在这种效应中,两个粒子的概率被联系在一起。举个例子,假设两个粒子相互作用,因此你不知道它们的自旋各是什么,但你知道它们彼此相反,那么这两个粒子就被称为纠缠。如果你发现其中一个自旋向上,那么另一个肯定自旋向下,反之亦然。

如果上述对量子纠缠的解释你还是有点迷茫的话,小K给你打个比方,只要没有外界干扰,当粒子猫处于生态时,粒子狗一定处于死态;而当粒子猫处于死态时,粒子狗一定处于生态。爱因斯坦把粒子猫和粒子狗之间的联系成为“鬼魅的超距作用”。为了证明超距作用的存在,爱因斯坦“伙同”另外两名科学家提出了大名鼎鼎的EPR佯谬。后来一位叫贝尔的物理学家提出了一个不等式,如果能证明这个不等式在量子世界中成立,那么爱因斯坦就是对的。那么,今年诺奖的得主们不止证明了量子力学违背贝尔不等式,还开创性的发现量子态具有存储传输和处理的潜力。

说到量子纠缠对于现实生活的影响,我国量子计算机“九章”通过构建了76个光量子的“量子纠缠”,200秒就解决了过去6亿年的计算;跨越4600多公里并且集成了地面光纤网络和“墨子号”卫星,能够为全国150多个行业用户提供服务;同年5月,“墨子号”量子科学实验卫星,首次实现了地球上相距1200公里两个地面站之间的量子态远程传输。

9db80aa8-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.gif9dd39d7c-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

什么?量子态远程传输?是不是我马上就可以穿越时空啦?

诺奖“新宠”,

能否颠覆下一代工业革命?

量子通信和量子计算是量子纠缠衍生出来的应用,从目前的工业、物联网等产业的通讯技术角度来看,大都是光子类通讯方式,技术也相当成熟,但是这类的通信方式保密性不高。量子通讯从理论上来说,无法破译,具有一对一的高级保密性,是较优的选择。

除此之外,在云存储、数据中心、传感网和云计算等领域,量子通信的前景依旧可观。诞生于20世纪初的量子力学不仅改变了我们看待世界的方式,将广阔的微观世界展现在世人面前,还催生出激光、晶体管集成电路、核磁共振成像等现代技术,彻底改变了人类生活。抢跑量子科技赛道,赋能未来产业变革,点击注册Keysight World 全球创新云峰会,一起来听听专家的看法!

立即注册

11月30日量子技术专场

开幕主题演讲

未雨绸缪迎接量子技术 2.0

量子技术的第二次革命浪潮已经到来,你对量子技术还一头雾水?没关系,屡获殊荣的量子物理学家,Shohini Ghose博士,将带领大家了解量子计算的基础知识、前景、风险以及它能带给我们怎样的未来。

特邀嘉宾:

9e2ea23a-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

Shohini Ghose 博士,教授

威尔弗里德劳里埃大学

滑铁卢大学量子计算研究所成员

加拿大物理学会前任主席

圆桌讨论

量子的自由化之路

量子也有“自由”?这似乎有些玄妙。行业大咖将会一起切磋,探讨量子的自由化进程以及可能会颠覆大家认知的新兴应用场景,并评估量子计算工程的收益和风险。

特邀嘉宾:

9ea19844-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.png9f991222-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.png9fe3f418-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.pnga04c009e-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

Sophie Hackford,未来学家、研究员

Daniel Newman,Futurum Research

Robert Loredo,IBM 量子大使

Eric Holland,是德科技

闭幕主题演讲

攻坚量子系统

听听未来学家 Patrick Moorhead 如何理解量子技术在未来10年以及更远的将来会给我们的生活造成怎样的影响。

特邀嘉宾:

a098a7fa-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

Patrick Moorhead

Moor Insights & Strategy

报名参会并分享给朋友的小伙伴凭分享截图有机会获取精美礼品,分享截图发送至“marketing.keysight@keysight.com”即可。

a0e026ca-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.gif

奖品预览

a0e026ca-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.gifa1221012-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.png  

1T容量

移动硬盘

a157d878-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.png  

U盘

a18a5fc8-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.png  

三合一数据线

* 部分礼品图片供参考,以实物为准

上期分享会议获得奖品的小伙伴如下任何小伙伴分享峰会到相关微信群或朋友圈都有机会获得礼品。

ID/姓名

礼品

“永续前进”

移动硬盘

张云朋

移动硬盘

晋荫月

数据线

“西红柿炒鸡蛋”

数据线

Readers

数据线

“崂山道士”

数据线

李森

数据线

田家明

U盘

山德志

U盘

张洪溪

U盘

关于是德科技

是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。我们在关注速度和精度的同时,还致力于通过软件实现更深入的洞察和分析。在整个产品开发周期中,即从设计仿真、原型验证、自动化软件测试、制造分析,再到网络性能优化与可视化的整个过程中,是德科技能够更快地将具有前瞻性的技术和产品推向市场,充分满足企业、服务提供商和云环境的需求。我们的客户遍及全球通信和工业生态系统、航空航天与国防、汽车、能源、半导体和通用电子等市场。2021 财年,是德科技收入达 49 亿美元。 a1ad8a52-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.png

了解我们不懈追求行业创新的奋斗史:

www.keysight.com/cn...

a1be7bc8-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.gif

长按,识别上方二维码

关注是德科技官方服务号

点击“阅读原文”立即注册

a1dbce12-653e-11ed-8abf-dac502259ad0.png


原文标题:“量子纠缠”知多少?

文章出处:【微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 是德科技
    +关注

    关注

    21

    文章

    1034

    浏览量

    85225

原文标题:“量子纠缠”知多少?

文章出处:【微信号:是德科技KEYSIGHT,微信公众号:是德科技KEYSIGHT】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    中国科学技术大学:实现纠缠增强纳米尺度单自旋量子传感

    中国科学技术大学与浙江大学合作,在纳米尺度量子精密测量领域取得进展,首次实现了噪声环境下纠缠增强的纳米尺度单自旋探测。 01 测量最基础的磁性单元 探测单个自旋,测量物质世界最基础的磁性单元,能够
    的头像 发表于 12-01 18:42 1537次阅读
    中国科学技术大学:实现<b class='flag-5'>纠缠</b>增强纳米尺度单自旋<b class='flag-5'>量子</b>传感

    案例分享|PPLN在频率片编码的纠缠量子密钥分发中的应用

    简介:我们以前分享过《基于time-bin量子比特的高速率多路纠缠源——PPLN晶体应用》,探讨了PPLN在时间片QKD中的应用。时间-能量纠缠虽是PPLN最基础的产生形式,但也可以通过“加工”获得
    的头像 发表于 09-22 11:11 349次阅读
    案例分享|PPLN在频率片编码的<b class='flag-5'>纠缠</b><b class='flag-5'>量子</b>密钥分发中的应用

    案例分享 | 基于Sagnac-ppln的宽光谱偏振纠缠光子源

    在之前的文章《案例分享|聚焦PPLN:1.48GHz通信波段纠缠光子源的技术创新与商业价值》,我们分享了英国Covesion公司展示的基于MgO:PPLN波导的纠缠光子演示装置(如下图)。在
    的头像 发表于 08-12 11:11 603次阅读
    案例分享 | 基于Sagnac-ppln的宽光谱偏振<b class='flag-5'>纠缠</b>光子源

    案例分享 | 聚焦PPLN:1.48GHz通信波段纠缠光子源的技术创新与商业价值

    生成高速率的纠缠光子对的能力是量子密钥分发(QKD)和量子信息处理(QIP)系统的关键要求。QKD为安全社会提供了前景,包括保护关键信息、基础设施以及有价值的数据,例如国家的电网、水务等系统。而
    的头像 发表于 06-26 11:18 2952次阅读
    案例分享 | 聚焦PPLN:1.48GHz通信波段<b class='flag-5'>纠缠</b>光子源的技术创新与商业价值

    应用分享 | 精准生成和时序控制!AWG在确定性三量子比特纠缠光子源中的应用

    丹麦哥本哈根大学最新研究利用任意波形发生器(AWG),成功构建保真度56%的确定性三量子比特GHZ态!AWG凭借精准的信号生成和时序控制能力,充分展现了其在量子态操控中的强大能力。
    的头像 发表于 06-06 14:06 981次阅读
    应用分享 | 精准生成和时序控制!AWG在确定性三<b class='flag-5'>量子</b>比特<b class='flag-5'>纠缠</b>光子源中的应用

    量子计算最新突破!“量子+AI”开启颠覆未来的指数级革命

    电子发烧友网报道(文/李弯弯)量子计算是一种基于量子力学原理的新型计算模式,其核心在于利用量子比特的叠加态和纠缠态特性,实现远超经典计算机的并行计算能力。   何为
    的头像 发表于 05-28 00:40 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b>计算最新突破!“<b class='flag-5'>量子</b>+AI”开启颠覆未来的指数级革命

    量子计算预研加持,聚徽厂家解码工控一体机如何开启工业 “未来之门”

    通往未来的大门。 量子计算,基于量子力学原理,与传统计算有着本质区别。传统计算机以二进制的 0 和 1 为基础进行运算,而量子计算机的量子比特(qubit)却可以同时处于 0 和 1
    的头像 发表于 05-27 16:29 484次阅读

    玻色量子重磅发布量子奇点计划

    2025年4月,玻色量子旗下开物量子开发者社区正式发起共筑量子计算应用新生态计划——“量子奇点计划”,计划集“量子应用创新基金+
    的头像 发表于 05-09 16:14 801次阅读

    量子技术最新进展 首款高精度量子纠缠光学滤波器问世 还有量子计算机运行十亿级AI微调大模型

    给大家带来一些量子技术的最新消息,最前沿的科研进展。 首款高精度量子纠缠光学滤波器问世 据外媒报道,美国南加州大学团队在最新一期《科学》杂志上发表量子研究报告,介绍了他们开发的首个能隔
    的头像 发表于 04-08 16:04 1348次阅读

    北理工实现量子全息显微技术突破

    近日,北京理工大学物理学院张向东教授课题组在量子显微成像领域取得了重要进展,成功实现了基于偏振纠缠量子全息技术的量子全息显微。这一研究成果以“Quantum Holographic
    的头像 发表于 02-19 10:43 1093次阅读

    利用光子混合纠缠提高嘈杂条件下的传送质量

    在远距传物中,量子粒子或量子比特的状态被从一个位置传送到另一个位置,而不传送粒子本身。这种传输需要量子资源,例如一对额外的量子比特之间的纠缠
    的头像 发表于 02-18 06:17 454次阅读
    利用光子混合<b class='flag-5'>纠缠</b>提高嘈杂条件下的传送质量

    量子处理器的作用_量子处理器的优缺点

    量子处理器(QPU),又称量子级计算机处理器,是量子计算机中的核心部件,其作用主要体现在以下几个方面:   一、高速计算与处理能力   量子处理器利用
    的头像 发表于 01-27 13:44 1541次阅读

    量子处理器是什么_量子处理器原理

    量子处理器(QPU)是量子计算机的核心部件,它利用量子力学原理进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息。以下是对量子处理器的详细介绍:
    的头像 发表于 01-27 11:53 1812次阅读

    量子通信与量子计算的关系

    量子通信与量子计算是两个紧密相连的领域,它们之间存在密切的关系,具体表现在以下几个方面: 一、基本概念 量子通信 :是利用量子叠加态和纠缠
    的头像 发表于 12-19 15:53 2170次阅读

    量子通信的基本原理 量子通信网络的构建

    比特(qubit)来表示,它是量子通信的基本单位。 2. 量子纠缠 量子纠缠量子通信的另一个关
    的头像 发表于 12-19 15:50 3605次阅读