-
BCI 连接人脑与电子世界的神奇科技
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-06 来源:DaWei
它的概念是很简单的,就是用电信号或其它手段,把人脑的神经信号转化为计算机能够理解的指令,从而实现人和计算机之间的互动。这种技术可以让人类通过纯粹的思维控制计算机,而不需要任何肢体动作。脑机接口的历程也很[详细]
-
量子计算机的用途是什么
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-06 来源:DaWei
量子存储芯片是最新一代计算机存储芯片,通过利用量子力学的性质来进行运算。与传统的基于二进制的计算机芯片不同,量子芯片利用量子比特(qubit)可以同时存在于多种状态,从而实现多元运算和超高速计算。在国内,量[详细]
-
量子幽灵 原子之于某些频率的光变得透明了
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-06 来源:DaWei
令人震惊的新发现将对现有的认识颠覆光和原子之间的交互。科学家们在实验中观察到了一种被称为"集体诱导透明"(CIT)的现象,它导致原子突然停止反射特定频率的光线。CIT的发现来自于对镱原子的实验。研究人员将镱原[详细]
-
量子世界确实存在穿墙术吗
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-06 来源:DaWei
量子隧道效应是一种量子力学效应,它描述了微观世界中的粒子通过能量屏障的现象。在经典物理学中,粒子必须具有能量大于屏障高度才能穿过屏障。虽然从理论上可以证明量子隧穿效应确实存在,但要想利用这个效应去实现人[详细]
-
量子为何会发生纠缠
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-06 来源:DaWei
那么,量子缠结又是什么?物理学是这样定义的:当多个粒子发生作用之后,单个粒子拥有的特性会综合成为整体属性,于是就无法描述单个粒子的性质,只能描述整体性质。量子纠缠现象只会发生在量子世界里,在宏观世界是没[详细]
-
黑洞量子叠加现象击破了我们对物质属性的传统理解
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-06 来源:DaWei
黑洞是地球上最神秘的一种物体,它们的存在和性质一直是物理学家探索的重要课题。近年来,一些理论和实验表明,黑洞可能具有量子叠加的特性,即它们可以同时处于不同的状态,而不是只有一个确定的状态。这一发现打破了[详细]
-
双缝干涉实验究竟有多离奇
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-06 来源:DaWei
在宇宙中,你相信会有另一个你存在吗?近年来兴起的平行宇宙一词,向人们提出了一个观点,即使你不是双胞胎,宇宙中也很可能还有另一个你,因为我们的宇宙是多元的。多元宇宙的理论简单来说,就是无数个宇宙的集合,每[详细]
-
经过多路复用量子存储器实现的远距离量子隐形传态
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-05 来源:DaWei
量子隐形传输是允许两端远程的量子对象(传送者和接收者)之间传输量子信息的一种技术,使用一种称为量子纠缠的现象作为资源。这个过程的独特之处在于,实际信息不是通过连接双方的通信信道发送量子比特(量子比特)来[详细]
-
为什么我看到的星云是黑白的 他们P出来却是彩色的
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-05 来源:DaWei
大家都看过 NASA发布的星云璀璨照,它们往往有着丰富的细节和多彩的颜色,每次一发布就会成为热门桌面图片。但实际上,即便借助大口径望远镜,我们用肉眼也看不到这些绚丽的星云星系,只能看到灰不溜秋的一小团。天文[详细]
-
研究表明了量子理论的两个基本原理的兼容性
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-05 来源:DaWei
每项测量值以一个顶点表示,由边连接的顶点表示兼容的测量值。Alice(白色顶点)的两个测量值都与Bob(黑色顶点)的所有测量值兼容;鲍勃测量的兼容性由五边形表示。二乘二兼容的测量集是联合兼容的(例如,{A0,B0,B[详细]
-
拓扑量子场论 数学家关注的又一关键方向
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-05 来源:DaWei
数学家最近一直都在考虑各类数学问题,包括但不限于代数、几何、概率论和统计学等等。其中一个最近备受关注的研究领域是拓扑量子场论(Topological Quantum Field Theory,TQFT)。拓扑量子场论是一种物理学理论,它研[详细]
-
从量子通信到量子互联网的蜕变演示
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-05 来源:DaWei
从遥不可及的量子计算中诞生,到量子通信市场的探索式前进,走在未来科技前沿的全球量子互联网将成为趋势方向。索邦大学物理学教授朱利安·洛拉介绍,“伴随着量子网络的未来通讯系统规划日益成型,量子纠[详细]
-
相对论和量子力学是怎么更改我们的生活的
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-05 来源:DaWei
自从量子力学和量子物理学这两个科学理论诞生以来,它们已经对我们的生活产生了深远的影响。这两个理论分别揭示了我们周围的物理世界的不同方面,从微观世界到宇宙尺度的巨大范围,我们的现代科技和生活方式都得益于[详细]
-
普朗克常数的求得步骤
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-05 来源:DaWei
普朗克常数是物理学上一个很重要的常数,用于描述微观领域的物理现象。但是,你有没有想过,普朗克常数的数值是如何被求得的呢?普朗克假设认为,热辐射的能量不是连续分布的,而是由许多离散的能量单元组成。这些能量[详细]
-
第一次实现光子隐形传输 开启无线通讯新时代
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-05 来源:DaWei
在当下的科学世界中,一项颠覆性的技术突破在全球引起了人们的广泛关注。据外媒报道,美国加州伯克利分校的一支科研团队成功实现了光子隐形传输技术,这将为未来的无线通讯提供更加安全和高效的解决方案。所谓光子隐形[详细]
-
将干涉成像引入X射线系统 或能实现使用X射线对分子进行成像
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-05 来源:DaWei
汉伯里布朗和特维斯 ( HBT)干涉测量是一种通式测量方法,广泛应用于天文学、量子光学和粒子物理学等各个物理领域。通过测量两个探测器上光子到达时间的相关性作为光子空间分离的函数,HBT干涉测量法能够确定光源的尺寸[详细]
-
中微子混合角是什么 大亚湾实验为什么这样重要
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-05 来源:DaWei
中微子是一类轻微的无电的基本粒子,它只参与弱相互作用和引力相互作用。中微子有三种不同的“味”,分别是电子中微子、μ子中微子和τ中微子。这三种中微子可以通过弱相互作用与对应的轻子相互转化,[详细]
-
超导单光子探测器为高速量子通信带来新击破
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-04 来源:DaWei
瑞士日内瓦大学Hugo Zbinden团队联合 ID Quantique公司展开合作,将14根超导纳米线并行,形成光敏面约15微米的SNSPD,该探测器速度比单线条SNSPD计数率快了20倍。利用该高速SNSPD,团队在10公里的光纤上实现了64 Mbp[详细]
-
从光子的角度来看 时间停止流失了吗
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-04 来源:DaWei
从物理角度来说,时间是我们日常最基本的一个概念,但它是什么?对于不同的人,这个问题可能有着不同的答案。从古代文化到现代科学,我们一直在努力解答这个问题。在相对论中,时间的性质出现了巨大的变化。因此,本文[详细]
-
解析磁性原子链的马约拉纳
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-04 来源:DaWei
在我们大众的学习记忆和印象中,物理学规律总是那么简明、直接、铿锵有力而不可撼动!对视觉结构敏感的人们,还会觉得物理学规律的表达美观、对称,堪称天工物语。这些复杂性,还在继续上演。大学《电磁学》课程中,[详细]
-
科学家顺利将两个遥远的硅量子位建立连接
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-04 来源:DaWei
在这项有望有助于扩展以微量焦点为基准的量子计算机的演示上,RIKEN 物理学家成功地连接了两个物理上彼此远离的量子位。RIKEN研究人员通过其中一个量子位(蓝色球体)的相干穿梭将两个相距较远的量子位相连许多IT大公[详细]
-
基于超冷原子转变双层光晶格的量子模拟
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-04 来源:DaWei
用旋转两个二维周期以形成莫尔超晶格的计算方法,这一现象被广泛应用于光学精密检测、图像处理、艺术设计、纺织工业以及建筑学等。最近研究发现莫尔超晶格不但具有独特的美学价值,而且在量子系统中还可能导致各种新[详细]
-
高维空间 未知的行业
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-04 来源:DaWei
大家都知道我们在立体的三维空间里生存,也就是说,我们可以用三个方向(比如上下、左右、前后)来描述一个物体的位置和形状。但是,这三个方向并不是唯一的,我们也可以用其他的方式来划分空间,比如对角线或者圆周[详细]
-
波数与波长的联系
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-04 来源:DaWei
光波的数值等于光波的真实频率,即波长(λ)的倒数,理论物理中定义为:。意为2π长度上出现的全波数目,从相位的角度出发,可理解为:相位随距离的变化率(rad/m)。波数的定义和计算方法详细介绍:波数是[详细]
-
100光子的分辨率与无偏随机数的量子生成
所属栏目:[动态] 日期:2023-05-04 来源:DaWei
核物理和量子信息学家已经介绍了光子解析系统的使用方法,该系统可以精确解析100多个光子。这一壮举是量子计算开发工作能力向前迈出的重要一步。它还可能实现真正随机的量子生成,这是为军事通信和金融交易等应用开发[详细]
