chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

物理學(xué)家首次捕捉到量子糾纏的圖像

IEEE電氣電子工程師 ? 來源:lq ? 2019-08-10 10:08 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

物理學(xué)家首次捕捉到量子糾纏的圖像。在《Scientific Advances(科學(xué)進展)》雜志上發(fā)表的一篇論文中,格拉斯哥大學(xué)的科學(xué)家們分享了已知的第一幅Bell糾纏的圖像。這張照片描繪了兩個光子在短時間內(nèi)相互作用和共享物理狀態(tài)——不管粒子之間的實際距離如何,都會發(fā)生這種事件。

University of Glasgow

為了捕捉Bell糾纏的圖像,物理學(xué)家們創(chuàng)造了一個系統(tǒng),在他們稱之為“非常規(guī)物體”的量子光源上發(fā)射糾纏光子流。些物體顯示在液晶材料上,液晶材料可以改變光子的相位。它們可被穿過。當一個能夠探測光子的照相機識別出一個光子與另一個光子糾纏在一起時,它被設(shè)置為捕捉一張照片。

據(jù)研究人員稱,量子糾纏是量子力學(xué)的主要支柱之一。這個概念被用在量子計算和密碼術(shù)等實際應(yīng)用中,但從未有人成功地捕捉到它的實際圖像。參與該項目的物理學(xué)家認為,這幅圖像有助于推進量子計算領(lǐng)域,并可能產(chǎn)生新的成像類型。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 圖像
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    1096

    瀏覽量

    42251
  • 量子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    500

    瀏覽量

    26415

原文標題:科學(xué)家首次揭示了量子糾纏的圖像

文章出處:【微信號:IEEE_China,微信公眾號:IEEE電氣電子工程師】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    應(yīng)用探究|超越鬼成像(一):基于PPKTP實現(xiàn)跨波段“無探測”量子成像

    2025年無疑是量子的盛會,不僅被聯(lián)合國大會和聯(lián)合國教科文組織正式定為“國際量子科學(xué)與技術(shù)年”(IYQ),今年的諾貝爾物理學(xué)獎也花落量子物理
    的頭像 發(fā)表于 12-30 11:11 ?357次閱讀
    應(yīng)用探究|超越鬼成像(一):基于PPKTP實現(xiàn)跨波段“無探測”<b class='flag-5'>量子</b>成像

    我國科學(xué)家實現(xiàn)糾纏增強納米尺度單自旋量子傳感

    最基礎(chǔ)的磁性單元進行測量,不僅能為理解物性提供全新視角,更為發(fā)展單分子磁探測技術(shù)和推進量子科技奠定堅實基礎(chǔ)。然而,由于物質(zhì)中含有大量自旋,對單個自旋的探測相當于在喧鬧的體育場中清晰捕捉到某個人的竊竊私語,這
    的頭像 發(fā)表于 12-03 18:22 ?1944次閱讀
    我國科<b class='flag-5'>學(xué)家</b>實現(xiàn)<b class='flag-5'>糾纏</b>增強納米尺度單自旋<b class='flag-5'>量子</b>傳感

    中國科學(xué)技術(shù)大學(xué):實現(xiàn)糾纏增強納米尺度單自旋量子傳感

    中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)與浙江大學(xué)合作,在納米尺度量子精密測量領(lǐng)域取得進展,首次實現(xiàn)了噪聲環(huán)境下糾纏增強的納米尺度單自旋探測。 01 測量最基礎(chǔ)的磁性單元 探測單個自旋,測量物質(zhì)世界最基礎(chǔ)的磁性單元,能夠
    的頭像 發(fā)表于 12-01 18:42 ?1710次閱讀
    中國科學(xué)技術(shù)大學(xué):實現(xiàn)<b class='flag-5'>糾纏</b>增強納米尺度單自旋<b class='flag-5'>量子</b>傳感

    德國斯圖加特大學(xué)突破量子中繼器技術(shù)

    為實現(xiàn)量子互聯(lián)網(wǎng),經(jīng)濟實惠的光纖基礎(chǔ)設(shè)施必不可少。但光的傳輸距離有限,傳統(tǒng)光信號需定期增強,而量子信息無法簡單放大、復(fù)制或轉(zhuǎn)發(fā)。為此,物理學(xué)家開發(fā)量子中繼器,在
    的頭像 發(fā)表于 11-19 16:02 ?228次閱讀
    德國斯圖加特大學(xué)突破<b class='flag-5'>量子</b>中繼器技術(shù)

    量子光突破傳統(tǒng)光的局限,提升光譜技術(shù)性能!

    實驗裝置示意圖 一支由工程師和物理學(xué)家組成的國際團隊發(fā)現(xiàn)了一種利用量子光提升光譜技術(shù)性能的方法。這一新技術(shù)能夠測量紅外電場,并將時域光譜靈敏度提高一倍。這項研究有助于在安全監(jiān)測和醫(yī)學(xué)診斷領(lǐng)域開拓出新
    的頭像 發(fā)表于 10-15 08:00 ?152次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b>光突破傳統(tǒng)光的局限,提升光譜技術(shù)性能!

    案例分享|PPLN在頻率片編碼的糾纏量子密鑰分發(fā)中的應(yīng)用

    簡介:我們以前分享過《基于time-bin量子比特的高速率多路糾纏源——PPLN晶體應(yīng)用》,探討了PPLN在時間片QKD中的應(yīng)用。時間-能量糾纏雖是PPLN最基礎(chǔ)的產(chǎn)生形式,但也可以通過“加工”獲得
    的頭像 發(fā)表于 09-22 11:11 ?471次閱讀
    案例分享|PPLN在頻率片編碼的<b class='flag-5'>糾纏</b><b class='flag-5'>量子</b>密鑰分發(fā)中的應(yīng)用

    通信之謎:誰才是無線電的發(fā)明者?

    留下了他們的足跡:在英國,物理學(xué)家法拉第提出電磁感應(yīng)定律,麥克斯韋提出電磁場理論、德國物理學(xué)家赫茲通過實驗證明了電磁波存在之后,許多發(fā)明家都開始無線電的應(yīng)用研究,
    的頭像 發(fā)表于 09-17 17:32 ?3345次閱讀
    通信之謎:誰才是無線電的發(fā)明者?

    掃描電鏡(SEM)的工作原理和主要成像模式

    掃描電鏡的概念和技術(shù)起源于20世紀30年代,最早是由德國物理學(xué)家Max Knoll和Ernst Ruska首次提出了掃描電子顯微鏡的概念,經(jīng)過科學(xué)家們不斷研究與技術(shù)革新,第一臺實用化的商品掃描電子顯微鏡在英國誕生。2002 年,
    的頭像 發(fā)表于 06-09 14:02 ?1.4w次閱讀
    掃描電鏡(SEM)的工作原理和主要成像模式

    用于橢圓光度測量的激光驅(qū)動光源

    半導(dǎo)體應(yīng)用,包括光譜橢圓光度術(shù)。 橢偏儀簡介 光譜橢圓光度術(shù)是一種用于檢查納米級材料的無損計量方法,對于確定薄膜基板的厚度以及質(zhì)量監(jiān)控和缺陷分析特別有用。該技術(shù)至少可以追溯到 1886 年,當時德國物理學(xué)家
    的頭像 發(fā)表于 04-22 06:11 ?464次閱讀
    用于橢圓光度測量的激光驅(qū)動光源

    采用LifeCam運行TIDA-00361_LCr3000程序進行到投影儀標定步驟,如何使LifeCam Cinema相機捕捉到投影儀投射的棋盤格圖像

    ),LifeCam Cinema相機采集不到棋盤格圖像,從而無法實現(xiàn)投影儀標定。請問,如何才能使LifeCam Cinema相機捕捉到投影儀投射的棋盤格圖像? 我把程序中
    發(fā)表于 03-03 07:20

    北京理工大學(xué)在量子顯微成像方面取得重要進展,實現(xiàn)量子全息顯微

    圖1. 量子全息顯微系統(tǒng)理論方案示意圖 近日,北京理工大學(xué)物理學(xué)院張向東教授課題組基于偏振糾纏量子全息技術(shù),實現(xiàn)了量子全息顯微。相關(guān)成果以“
    的頭像 發(fā)表于 02-27 06:23 ?911次閱讀
    北京理工大學(xué)在<b class='flag-5'>量子</b>顯微成像方面取得重要進展,實現(xiàn)<b class='flag-5'>量子</b>全息顯微

    使用DLP9000在切換不同的灰度圖時,會出現(xiàn)一部分的延遲以后才可以完整的顯示圖像,為什么?

    完整顯示。相機的曝光時間為250ms,這是微鏡的復(fù)位時間嘛,按理來說這么長的曝光時間不應(yīng)該捕捉到,想問下是什么原因以及如何避免,視頻放在下方。
    發(fā)表于 02-25 06:37

    一文速覽石墨烯的奧秘

    石墨烯屬于二維碳納米材料,具有優(yōu)秀的力學(xué)特性和超強導(dǎo)電性導(dǎo)熱性等出色的材料特性,英國曼徹斯特大學(xué)物理學(xué)家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,由于成功從石墨中分離出石墨烯(2004)并在單層和雙層石墨
    的頭像 發(fā)表于 02-18 14:11 ?1814次閱讀
    一文速覽石墨烯的奧秘

    鎖相放大器在物理學(xué)中的應(yīng)用

    ,成為了物理學(xué)家們迫切需要解決的問題。正是在這種需求下,鎖相放大器(Lock-InAmplifier,LIA)應(yīng)運而生,成為現(xiàn)代物理學(xué)研究中不可或缺的工具。
    的頭像 發(fā)表于 02-11 16:35 ?846次閱讀
    鎖相放大器在<b class='flag-5'>物理學(xué)</b>中的應(yīng)用

    魔角石墨烯,超流剛度首次測得

    美國麻省理工學(xué)院和哈佛大學(xué)的物理學(xué)家首次在“魔角”石墨烯中直接測量了超流剛度。超流剛度是衡量材料超導(dǎo)性的一個關(guān)鍵指標。這是科學(xué)家首次在二維材料中直接測得超流剛度,意味著人們朝著理解這種
    的頭像 發(fā)表于 02-07 11:14 ?774次閱讀
    魔角石墨烯,超流剛度<b class='flag-5'>首次</b>測得