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
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 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,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

物理學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

物理學家首次捕捉到量子糾纏的圖像。在《Scientific Advances(科學進展)》雜志上發(fā)表的一篇論文中,格拉斯哥大學的科學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,物理學家們創(chuàng)造了一個系統,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,它被設置為捕捉一張照片。

據研究人員稱,量子糾纏是量子力學的主要支柱之一。這個概念被用在量子計算和密碼術等實際應用中,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家認為,這幅圖像有助于推進量子計算領域,并可能產生新的成像類型。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 圖像
    +關注

    關注

    2

    文章

    1095

    瀏覽量

    42144
  • 量子
    +關注

    關注

    0

    文章

    497

    瀏覽量

    26337

原文標題:科學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】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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

    相關推薦
    熱點推薦

    中國科學技術大學:實現糾纏增強納米尺度單自旋量子傳感

    中國科學技術大學與浙江大學合作,在納米尺度量子精密測量領域取得進展,首次實現了噪聲環(huán)境下糾纏增強的納米尺度單自旋探測。 01 測量最基礎的磁性單元 探測單個自旋,測量物質世界最基礎的磁性單元,能夠
    的頭像 發(fā)表于 12-01 18:42 ?762次閱讀
    中國科學技術大學:實現<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

    德國斯圖加特大學突破量子中繼器技術

    為實現量子互聯網,經濟實惠的光纖基礎設施必不可少。但光的傳輸距離有限,傳統光信號需定期增強,而量子信息無法簡單放大、復制或轉發(fā)。為此,物理學家開發(fā)量子中繼器,在
    的頭像 發(fā)表于 11-19 16:02 ?111次閱讀
    德國斯圖加特大學突破<b class='flag-5'>量子</b>中繼器技術

    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,物理學家法拉第提出電磁感應定律,麥克斯韋提出電磁場理論、德國物理學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用研究,
    的頭像 發(fā)表于 09-17 17:32 ?2753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起源于20世紀30年代,最早是由德國物理學家Max Knoll和Ernst Ruska首次提出了掃描電子顯微鏡的概念,經過科學家們不斷研究與技術革新,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 ?1.1w次閱讀
    掃描電鏡(SEM)的工作原理和主要成像模式

    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

    北京理工大學在量子顯微成像方面取得重要進展,實現量子全息顯微

    圖1. 量子全息顯微系統理論方案示意圖 近日,北京理工大學物理學院張向東教授課題組基于偏振糾纏量子全息技術,實現了量子全息顯微。相關成果以“
    的頭像 發(fā)表于 02-27 06:23 ?761次閱讀
    北京理工大學在<b class='flag-5'>量子</b>顯微成像方面取得重要進展,實現<b class='flag-5'>量子</b>全息顯微

    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)秀的力學特性和超強導電性導熱性等出色的材料特性,英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·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 ?1434次閱讀
    一文速覽石墨烯的奧秘

    鎖相放大器在物理學中的應用

    ,成為了物理學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)應運而生,成為現代物理學研究中不可或缺的工具。
    的頭像 發(fā)表于 02-11 16:35 ?757次閱讀
    鎖相放大器在<b class='flag-5'>物理學</b>中的應用

    魔角石墨烯,超流剛度首次測得

    美國麻省理工學院和哈佛大學的物理學家首次在“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性的一個關鍵指標。這是科學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 ?610次閱讀
    魔角石墨烯,超流剛度<b class='flag-5'>首次</b>測得

    神經網絡理論研究的物理學思想介紹

    本文主要介紹神經網絡理論研究的物理學思想 神經網絡在當今人工智能研究和應用中發(fā)揮著不可替代的作用。它是人類在理解自我(大腦)的過程中產生的副產品,以此副產品,人類希望建造一個機器智能來實現機器文明
    的頭像 發(fā)表于 01-16 11:16 ?1296次閱讀
    神經網絡理論研究的<b class='flag-5'>物理學</b>思想介紹

    Litestar 4D:McCree莫克利曲線

    德克薩斯農工大學土壤與作物科學系教授、教育物理學家,發(fā)表了題為“作用光譜,吸收和作物的光合作用的量子產率”的開創(chuàng)性論文。這項研究同行的評議是關于植物光吸收的最詳細的研究之一,至今仍被參考和引用。McCree
    發(fā)表于 01-14 09:37

    霍爾效應和量子霍爾效應的原理與機制

    ? 本文介紹了霍爾效應和量子霍爾效應的原理與機制。 量子霍爾效應是指在低溫和強磁場環(huán)境下的二維電子系統中出現的一種現象。自1980年,首次發(fā)現量子霍爾效應以來,它就成為凝聚態(tài)
    的頭像 發(fā)表于 01-07 10:20 ?2234次閱讀

    FlexDDS NG多通道相位連續(xù)相干捷變射頻源技術資料V1

    盛鉑科技FlexDDS-NG是一種單臺機箱最多可達12個通道相位連續(xù)直接數字信號合成器 (DDS)。其輸出頻率可達400MHz,該產品專為量子光學研究而設計, 是直接滿足實驗物理學家需求的下一代波形發(fā)生器。
    發(fā)表于 12-24 13:32 ?3次下載

    使用ADS1299EEG-FE analysis-scope捕捉到的波形和user-guide里的參考波形不一致,為什么?

    這是使用ADS1299EEG-FE analysis-scope 捕捉到的波形,和user-guide里的參考波形不一致,請問可能是什么原因導致?我沒有修改參考設置,下載好操作軟件之后直接測試
    發(fā)表于 12-12 06:37

    無所不能的MATLAB|證明曲速引擎的物理學原理

    中隨處可見,但這“科學”部分卻始終無法實現。 據《大眾機械》報道,“研究人員一直對曲速引擎的概念很感興趣,這一概念由墨西哥物理學家明戈·阿爾庫貝利于 1994 年首次提出?!薄案鶕碚撋系陌枎熵惱僖娓拍睿教炱骺梢酝ㄟ^收縮前方空間和膨脹后方空間來實現超光速飛
    的頭像 發(fā)表于 12-04 09:50 ?1988次閱讀
    無所不能的MATLAB|證明曲速引擎的<b class='flag-5'>物理學</b>原理