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中国科大量子纠缠网络首次实现自检验

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中国量子通信行业市场规模分析预测

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基于量子纠缠量子隐形传态的网络将带来网络安全、计算以及科学上的飞跃

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2021-05-11 11:08:144028

我国科学家成功将量子信息隐藏到非局域的量子纠缠态中

近日,中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、许金时研究组与上饶师范学院李波、梁晓斌以及南开大学陈景灵合作,实验实现量子信息的掩蔽,成功将量子信息隐藏到非局域的量子纠缠态中。该成果近日发表于《物理
2021-05-13 09:03:531848

科大首次实现基于吸收型存储器的量子中继基本链路

问题 北京时间 6 月 2 日,中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、周宗权研究组,首次实现基于吸收型存储器的量子中继基本链路,并展现了多模式量子中继的通信加速效果。 假如量子世界中两个分离的量子节点分别是牛郎和织女,这条量子
2021-06-06 09:25:401447

浅析量子网络纠缠传输

量子网络中,传递信息的基本单位——量子比特 (qubit)——可以以一定的方式相互纠缠在一起。这种量子纠缠实现量子计算的必需资源。然而,当两个量子比特被分隔开很长距离时,量子纠缠会格外脆弱。幸运
2021-06-30 15:19:001773

英特尔首次实现量子比特规模化生产

首次通过先进的半导体制造技术实现量子比特规模化生产,使真正的量子计算触手可及。
2022-04-22 11:31:44848

实验精神终将胜利:量子纠缠的祛魅七十年

10月4日,2022年诺贝尔物理学奖公布。奖项颁发给了法国科学家阿兰·阿斯佩、美国科学家约翰·克劳泽和奥地利科学家安东·蔡林格,以表彰他们在“纠缠光子实验、验证违反贝尔不等式和开创量子信息科学”方面
2022-10-10 19:15:361703

关于量子纠缠的故事

关于量子纠缠的故事还得从玻尔和爱因斯坦关于量子力学本质的争论开始说起。
2022-11-07 11:22:271524

量子纠缠”知多少?

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。 量子究竟是个啥? 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
2022-11-16 07:40:061039

中国科大实现通讯波段的按需式量子存储

中国科学技术大学郭光灿院士团队在固态量子存储领域取得重要进展。该团队李传锋、周宗权研究组基于掺铒波导实现了通讯波段光子的按需式量子存储,向构建大尺度光纤量子网络迈出重要一步。该成果于11月15日发表在国际知名学术期刊《物理评论快报》上。
2022-11-29 16:35:47333

带有Arduino的纠缠量子比特模拟器

电子发烧友网站提供《带有Arduino的纠缠量子比特模拟器.zip》资料免费下载
2022-12-05 10:50:420

量子通信和量子纠缠你如何理解

人们最初都认为量子纠缠是一种远距离传输效应,这根本就是错的,不可能存在一种叫做鬼魅传输的东西。
2022-12-19 14:10:18926

浅谈纠缠量子传感器

量子传感器能够以前所未有的灵敏度执行探测思想磁场等任务。这些设备依赖于量子效应,如纠缠,其中多个粒子基本上同步作用,而不管它们相距多远。
2022-12-21 11:43:10306

量子纠缠与爱情的类比分析

量子力学中,如果两个粒子之间有相互作用,它们就会产生一种称为“纠缠”的状态,即它们的状态变得相互依赖。同样地,在爱情中,两个人之间也可能存在这种相互依赖的状态。
2023-02-27 17:57:062941

量子通信如何传递消息 量子纠缠如何传递信息

量子纠缠是一种特殊的量子态,它可以用于量子通信中的信息传递。在量子纠缠中,两个或多个粒子之间存在一种特殊的关系,它们的状态是相互依存的,即使它们之间的距离很远,它们的状态也是相互关联的。
2023-06-01 18:14:462596

纠缠量子20年,只为大国算力

国家科技部公号转发科技日报头版头条报道“纠缠量子20年,只为大国算力来源:科技日报原文转自科技日报科技日报记者吴长锋2023年春节期间,在热映电影《流浪地球2》里,中国量子计算机MOSS用强大
2023-02-22 14:43:51274

本源量子和中科大团队合作在非绝热几何量子计算领域取得重要进展

中国科大郭光灿团队在非绝热几何量子计算领域取得重要进展。该团队郭国平教授研究组与本源量子计算公司合作,在本源“夸父”6比特超导量子芯片上实现了演化路径缩短近两倍的非绝热几何量子计算,并展示了单比
2023-05-08 09:23:20379

本源量子和中科大团队合作实现硅基量子计算自旋量子比特的超快调控

近日,郭光灿院士团队在硅基半导体量子计算研究中取得重要进展。该团队郭国平教授、李海欧教授等人与南科大量子科学与工程研究院黄培豪助理研究员、中科院物理研究所张建军研究员以及本源量子计算有限公司合作
2023-05-09 15:50:58426

凌云光全光交换解决方案在量子网络的应用

近年来,“量子互联网”一词开始进入人们视野。量子互联网是指应用了量子通信、量子计算、量子精密测量等技术的网络,是量子信息技术演进的未来目标之一。通过量子互联网可以传递量子信息、利用相互纠缠量子网络
2023-06-28 15:19:25526

中科院实现最大规模的51比特量子纠缠态制备

量子纠缠量子力学中最神秘也是最基础的性质之一,同时也是量子信息处理的核心资源,是量子计算加速效应的根本来源之一。
2023-07-14 10:28:33192

纠缠原子可以获得更准确、更快的量子传感器

被称为纠缠的奇怪量子现象可以将原子和其他粒子连接在一起,从而使它们可以瞬间相互影响,而不受距离的限制。新的研究表明,利用纠缠可以获得更准确、更快的量子传感器,从而支持GPS等卫星导航技术。 量子
2023-10-21 09:45:28654

光子的量子纠缠实现快速可视化

  加拿大渥太华大学与意大利罗马第一大学的科学家展示了一种新技术,可实时可视化两个纠缠光子(构成光的基本粒子)的波函数。这一成果有望加速量子技术的进步,改进量子态表征、量子通信并开发新的量子成像技术
2023-12-01 10:34:50160

浅谈量子纠缠相关的量子应用

为了证明分子的纠缠,作者测量了贝尔态创建保真度F。根据布居和宇称振荡测量,获得了FRAW=0.540的原始贝尔态保真度,原始保真度和测量校正保真度均高于1/2,表明纠缠确实存在并按需创建。
2023-12-15 10:24:55259

首次实现按需分子之间的纠缠

量子信息处理需要量子纠缠的受控产生和操纵。尽管各种原子、光子和超导平台上已经实现纠缠,但控制分子纠缠的产生是一个长期存在的挑战。
2023-12-20 11:26:07177

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