《量子相干論》創作之路

2021-01-18 全球聯實業集團

《量子相干論》創作之路

早在20世紀九十年代中期,「量子不確定性」這個理論問題就引起了我們的特別關注。通過深入研究,我們發現這個問題是一個涉及多學科的複雜性問題。解決這道難題,需要從各學科的源頭,也就是從根本上進行系統化的剖析,才能觸及問題的根本。要對基礎理論進行調整與創新,也就意味著需要全面認識和掌握各學科的理論源頭和歷史發展的全過程,也只有在這個基礎上才談得上有資格去解決遇到的問題,才有可能具備創新的條件。

眾所周知,我們人類創造的文化及各學科的理論建樹發展到今天,文化傳承幾千年的理論累積早已成山,厚重而博大的人類歷史文明和文化沉澱,就是一座巨大的高山。能否解決這道跨世紀、跨學科、跨時空的難題,完全是個未知數。也許要付出十年或二十年的努力,甚至終其一生都無法成功。所以只有堅定信念,下定決心,才敢有向當代科技最高峰進行衝擊的勇氣。沒錯,我們的蔣群博士不畏艱險,帶著他的堅韌、果敢和獨特思維向著這科技的最高峰進軍!

在科學發現的道路上,從來就沒有捷徑可走。要解決「量子不確定性」這道世界性的科學難題,就必須從五大學科的源頭開始。從哲學、物理、數學、邏輯學、心理學各門學科開始,一門一門地從頭系統學習,搞明白「量子不確定性」這個結論是怎麼得出來的,從而有可能得出新的確定性的理論。對於沒有親歷實驗的人來說,這是一個艱難的思考過程。

我們的量子專家團隊是以最簡單的物質生活條件,去搏取科技領域最大的精神收穫。不知不覺進行了十幾年的研究,才發現堆積的稿紙和筆記本,摞起來竟有一米八高,先後用了368隻原子筆,兩大瓶鴕鳥墨水……。這十多年,大家始終在量子物理的世界中進行著不停頓的日日夜夜的思考……,一個又一個的清晨在思考中醒來。一個又一個的夜晚,帶著問題走進睡眠,才有了整個理論體系架構。

《量子相干論》的創作之路也是時間的凝聚之路,在這個思想與時空的碰撞之中,我們擦出智慧的火花,這火花從微弱到明亮,直至划過整個物理科學世界的夜空,綻放最閃亮的光芒!

致敬蔣群博士及董新麗顧問,未來的日子,我們細細品味,攜起手來,一同走進《量子相干論》的世界!

精彩敬請期待!

相關焦點

  • 量子糾纏的超距作用和瞬時信息傳遞與量子退相干的本質
    :在量子力學裡,開放量子系統的量子相干性會因為與外在環境發生量子糾纏而隨著時間逐漸喪失,這效應稱為量子退相干(英語:Quantum decoherence),又稱為量子去相干。量子退相干是量子系統與環境因量子糾纏而產生的後果。由於量子相干性而產生的幹涉現象會因為量子退相干而變得消失無蹤。量子退相干促使系統的量子行為變遷成為經典行為,這過程稱為「量子至經典變遷」(quantum-to-classical transition)。德國物理學者漢斯·澤賀最先於1970年提出量子退相干的概念。自1980年以來,量子退相干已成為熱門研究論題。
  • 從量子糾纏和量子相干的等效性談雙縫幹涉實驗,可以解釋所有現象
    來自西班牙巴塞隆納光子科學研究所的Alex Streltsov說:這一工作的重要性在於我們不僅從定性的角度,更從定量的角度證明了相干和糾纏的關係。更精確的是,量子糾纏態的量化也導致了相干態的量化。物理學在此問題上達成了共識。關於相干態和糾纏態之間的轉化這一發現有著重要的意義。量子退相干指的是一量子系統狀態間相互幹涉的性質隨著時間逐步喪失。
  • 量子資源理論進展:確定性量子相干提純
    即定義非相干態、相干態和非相干操作; 2.如何比較量子態中的相干性大小?即研究非相干操作下量子態的轉化(在此轉化中,量子態的相干性不增); 3.如何用數值刻畫量子態的相干性?即給出刻畫量子態相干性大小的函數。
  • 進展 | 量子相干度量研究進展
    量子光學中經常提到的相干態就是基於相干疊加原理所構成的量子態。儘管如此,關於量子相干大小的度量問題,研究者只是基於較為直觀的理解,即量子態密度矩陣非對角元的大小就對應於相干度的大小。1962年楊振寧提出超導量子相中存在非對角長程序,即是指長程的量子相干性。
  • 量子物理的相干邏輯關係,有什麼重大意義?它算是二值邏輯嗎
    量子物理的相干邏輯關係,是量子相干論哲學理論體系的重要組成部分,具有突破性的創新。那麼接下來讓我們仔細分析一下它具有怎樣的創新。首先我把它分為四點:(1)量子物理的哲學觀,重新定義了什麼是「物質」這樣一個最基本、最原始、最不可思議的基礎性物理概念。並且重新確定了對物質範疇全新的認識論、方法論。
  • 量子相干和量子糾纏具有操作等效性
    原標題:量子相干和量子糾纏具有操作等效性   上圖 (a)兩個輸入態(S和A)都是不相干的,無法通過非相干操作轉化為糾纏;(b)輸入態S有非零相干,這種相干可以通過非相干操作轉化為糾纏。新結果表明,在這種情況下,輸入相干和輸出糾纏在數量上是相等的。
  • 第三代通訊技術進階小知識(建立量子相干頻率的物理意義)
    建立量子相干頻率的物理意義:建立量子相干頻率的物理是所有的物質運動都是由相互作用造成的,這種物理的變化稱為物質的相干性運動,微粒子的運動與變化都是與場空間相互作用形成的。(2)所有物質的運動與變化,都具有物理量的獨立性與我們給定或指派的數學變量無關。
  • 微觀相干量子退相干,宏觀相見相識再分別,兩個世界邊界在哪裡?
    有一定科技基礎的小夥伴們一起來思考,薛丁格的貓是量子糾纏的很形象的假設,既相關又不相干,在微觀世界兩個相干量子無視距離可以相互影響,在宏觀世界,一顆長滿瓜子隨著太陽轉動的向日葵,瓜子落地後不再做一樣的動作,長成兩顆獨立的向日葵。
  • 去相干是量子計算的一個問題,但是……
    圖片來源:Alfred Pasieka Getty Images 看起來,量子計算正在變得越來越先進。量子位越來越乾淨,門越來越好,算法也越來越複雜。顯然,量子計算成為一項主要技術只是時間問題。但是,仍然存在需要克服的主要麻煩:退步。
  • 其次,量子成像可以實現非相干光源的相干成像
    除了基於糾纏光子對的符合計數成像和基於熱光場的強度關聯成像之外,另一個與量子成像密不可分的概念是單像素成像,又稱計算關聯成像。2008年,Shapiro從理論上證實了量子成像中閒置光一路的信息可以通過對光場的計算得出,因此並不是量子成像所必須的,該理論的可行性隨後得以證實。
  • 研究獲得抑制量子消相干現象新方法
    據美國物理學家組織網近日報導,美國南加州大學的研究人員日前通過強磁場成功抑制住了量子消相干(即量子相干性消失)現象,為量子計算機的發展掃除了一大障礙。
  • 相干邏輯思維體系裡,命題與結論存在著什麼樣的關聯性?如何理解
    如果我們將認識的對象表述為命題,那麼命題基本單位的構成,量子相干論就要與傳統哲學觀明確的分開處理。感覺與感覺對象歸屬於物質系,是物質範疇的命題。相干思維與思維的對象也歸屬於實體物質觀範疇,同態映射反映的約定。儘管量子物理的實體運動觀,歸屬於精神範疇,但是,命題的性質發生了變化,它是由物質與精神的雙重存在決定的。相干抽象思維的命題與相關抽象思維的命題不同。
  • 中科大:完全可控的相位消相干量子模擬器研製成功
    原標題:完全可控的相位消相干量子模擬器研製成功在量子計算機的研製過程中,相位消相干能否克服是至關重要的一環。記者8月31日從中科大獲悉,該校郭光燦院士團隊李傳鋒研究組與合作者最近成功研製出光子頻率和相位均可調控的量子模擬器,通過編程控制即可實現任意的相位消相干過程。該成果8月27日發表在國際權威期刊《自然·通訊》上。經典計算機的基本單元是比特,其值可以是0或1。環境幹擾導致比特的值由0變為1,1變為0時,就會出錯。量子計算機的基本單元是量子比特,可以處於0和1的疊加狀態。
  • 「墨子號」衛星完成引力誘導量子糾纏退相干理論檢驗
    「墨子號」衛星完成引力誘導量子糾纏退相干理論檢驗發布時間:2019年09月20日 15:06 來源:中國新聞網   中國「墨子號」衛星完成引力誘導量子糾纏退相干理論檢驗  中新網北京9月20日電 (記者 孫自法 吳蘭)中國科學院20日發布消息說,中科院院士、中國科學技術大學教授潘建偉及其同事彭承志、範靖雲等與美國加州理工學院、澳大利亞昆士蘭大學等單位科研工作人員合作,利用中國「墨子號」量子科學實驗衛星對一類預言引力場導致量子退相干的理論模型進行了實驗檢驗
  • 量子計算的最大阻礙或來自太空,宇宙射線可造成退相干
    量子計算作為全新的信息處理技術,速度比傳統的經典計算快上數億倍。然而量子比特的量子態很不穩定,很容易受到溫度、電場變化的幹擾,造成量子去相干(decoherence),影響量子運算的性能。以超導量子比特為例,它產生於超導材料,由名為庫柏對(Cooper pairs)的電子對組成,但如果系統被幹擾,電子對就會被破壞,形成準粒子(quasiparticle) ,讓量子比特去相干,量子態被破壞。
  • 量子計算很快遭遇天花板?低強度環境輻射足以導致量子比特退相干
    美國麻省理工學院和西北太平洋國家實驗室(PNNL)的研究人員最近發現,隨著量子計算領域的快速發展,量子比特的性能很快就會遇到阻礙。這項研究發表在 8 月 26 日的《自然》雜誌上。研究表明,混凝土牆壁中微量元素和宇宙射線發出的低強度、無害的環境輻射足以導致量子比特的退相干。科研人員發現,如果不加以控制,這種輻射會將量子比特的性能限制在幾毫秒之內。
  • 量子計算很快遭遇天花板?低強度環境輻射足以導致量子比特退相干
    研究表明,混凝土牆壁中微量元素和宇宙射線發出的低強度、無害的環境輻射足以導致量子比特的退相干。科研人員發現,如果不加以控制,這種輻射會將量子比特的性能限制在幾毫秒之內。要知道,近年來的量子比特的相干時間一直以指數級增長,性能最好的超導量子比特的相干時間從 1999 年的不到 1 納秒,提高到了今天的約 200 微秒。
  • 科研人員實現秒級均衡相干時間的異種原子量子比特
    近日,中國科學院精密測量科學與技術創新研究院研究員詹明生團隊在異種原子量子比特的相干操控方面取得新進展。該團隊首先將他們首次實現的魔幻光強偶極阱(MI-ODT)技術[Phys.Rev.Lett.117,123201(2016)]應用於兩種原子並存的異種原子量子比特陣列,並對每一種原子分別實現了秒量級的相干時間。
  • 量子物理學:研究發現耗散多體系統中相干的異常衰減
    在量子物理學中,一些最有趣的效應是幹涉的結果。當量子系統由於外部噪聲或耦合到更大且不受監控的系統(即周圍環境)而最終失去產生幹擾的能力時,就會發生退相干或相干性損失。他們的研究以《自然物理學》為特色,適合更廣泛的研究領域,其重點是量子系統中的退相干。過去的研究表明,退相干與量子力學中通常使用的測量過程之間存在著深遠的聯繫。研究人員基於這一重要發現進行了研究,並試圖將其用於收集有關多體系統中去相干性的觀察結果。
  • 物理學的革命,愛因斯坦的光量子論的產生,以及光的波粒二象性
    大家好,今天小編給大家介紹的是關於愛因斯坦的光量子論的知識。下面就跟著小編一起來看看吧!第一個把量子概念認真貫徹下去,並努力加以發展,使物理學家們認識到它的重要性的是愛因斯坦。他意識到,量子概念帶來的,將是整個物理學的根本變革,需要建立新的理論基礎,而不是某些定律的局部修改。