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量子門疊加態首次實現
奧地利物理學家成功在實驗室將兩個邏輯門疊加構建出全新量子計算機模型,能比標準量子計算機更高效地完成量子計算任務。新研究有望為全新量子計算建立理論基礎,並設計出計算速度更快的量子計算機。
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南大科學家實現光子波態與粒子態的可控量子疊加
而近期,南京大學馬小松教授的團隊實現了對這兩種互補狀態的可控量子疊加,證明實驗中的光處於一種」波-粒疊加狀態「。這是科學家首次在嚴格的愛因斯坦定域性條件下實現量子版本延遲選擇實驗。相關論文成果本周發表在《自然-光子學》雜誌上。因果律的夢魘:延遲選擇實驗光的本質究竟是波還是粒子,這一點在科學史上有過長時間的爭論。
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今日Nature:南大科學家實現光子波態與粒子態的可控量子疊加
而近期,南京大學馬小松教授的團隊實現了對這兩種互補狀態的可控量子疊加,證明實驗中的光處於一種」波-粒疊加狀態「。這是科學家首次在嚴格的愛因斯坦定域性條件下實現量子版本延遲選擇實驗。相關論文成果本周發表在《自然-光子學》雜誌上。
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中國十大紡織科技 疊加態獲獎
北京疊加態技術有限公司「疊加態超性能材料」項目榮獲中國十大紡織科技獎·新銳科技獎中國十大紡織科技評選活動由中國紡織科學研究院、泉州市發展和改革委員會、泉州市工業和信息化局主辦,《紡織科學研究》雜誌社、中紡院海西分院承辦,晉江市科學技術局、晉江市發展和改革局、晉江市工業和信息化局、晉江市商務局、化纖產業技術創新戰略聯盟
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科學家實現光的波粒二象性可控量子疊加
這個問題對於有量子力學基礎的人並不難回答,但難以回答的是人們能否對這種疊加性質進行操控。日前,《自然—光子學》報導了南京大學物理學院教授馬小松團隊的最新研究結果,該團隊首次演示了單光子波動性和粒子性的非局域可控疊加。
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ISPOShanghai2020落幕 疊加態材料成熱點
北京疊加態技術有限公司本屆展會帶來了顛覆性保暖材料,疊加態超性能成為展會新材料的一匹黑馬,引來了業界人士和眾多媒體圍觀和熱捧。記者來到北京疊加態技術有限公司W4-439展臺,首席科學家鍾飛鵬先生介紹,疊加態材料2013年立項,2017年研發成功,2019年實現量產。
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我國學者實現光的波粒二象性可控疊加
為了實現嚴格的非局域量子控制,控制單元遠離實驗主體單元,也就是要滿足物理學家所說的所謂「愛因斯坦局域性」條件。 「要實現『愛因斯坦局域性』條件,我們需要在空間與時間上都能精確控制實驗儀器。我們的光學儀器分布在校園內的兩個實驗室中,光信號與電信號的時序經過了精確的設置。」
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2020中關村論壇圓滿落幕 北京疊加態備受矚目
2020中關村論壇圓滿落幕 北京疊加態備受矚目 2020年09月22日 15:10作者:網絡編輯:宏偉 當天下午,14個通過組委會遴選的項目,8項創新成果與政策、5項科創指數與研究報告、6個創新平臺與集聚區首次發布,全力服務創新驅動發展戰略,在中關村論壇線下+線上的平臺上進行發布。
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量子疊加態的局限
量子疊加態的局限 天雲 量子力學的一個基本現象叫做疊加態現象。認為你不觀察它的時候,它可以同時處於各個不同地點,又可能既在那點又不在那點,只是各點出現的概率不同,所以,處於一種疊加狀態。而且還認為那樣的疊加狀態還處於彌散的狀態,認為它可以在全宇宙、全時空處於疊加狀態。這時你想去觀察一下它到底在哪裡?
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中國科學家實現對光的波粒二象性可控量子疊加
新華社南京9月3日電(記者陳席元)我們都知道光具有波粒二象性,但能否實現對這種量子疊加狀態的操控?記者3日從南京大學獲悉,該校物理學院馬小松教授團隊首次演示了單光子波動性和粒子性的非局域可控疊加。相關成果2日發表在《自然-光子學》上。
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高保真度32維量子糾纏態首次實現
【科技前沿】本報合肥9月8日電(記者常河)記者從中國科技大學獲悉,該校郭光燦院士團隊在高維量子通信研究中取得重要進展,該團隊李傳鋒、柳必恆研究組與奧地利馬庫斯·胡貝教授研究組合作,首次實現了高保真度32維量子糾纏態。
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高保真度32維量子糾纏態首次實現
9月8日,記者從中國科技大學獲悉,該校郭光燦院士團隊在高維量子通信研究中取得重要進展,該團隊李傳鋒、柳必恆研究組與奧地利馬庫斯·胡貝教授研究組合作,首次實現了高保真度32維量子糾纏態。本成果為進一步實現各種高維量子信息過程和研究高維系統的量子物理基本問題打下重要基礎。
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四維超糾纏態光子室外首次傳輸成功—新聞—科學網
四維超糾纏態光子室外首次傳輸成功
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我學者實現光的波粒二象性可控疊加
最新發現與創新科技日報南京9月3日電 (金鳳 通訊員齊琦)3日,記者從南京大學獲悉,最新一期的自然雜誌子刊《自然⋅光子學》發表了該校物理學院馬小松教授團隊的研究成果——首次演示了單光子波動性和粒子性的非局域可控疊加。光究竟是粒子還是波的爭論經歷了幾個世紀。
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量子力學的疊加態起源新解
前面寫過一篇文章講解量子力學疊加態的起源,其中主要是用平行宇宙理論來解釋的疊加態這個現象的,但是平行宇宙理論並非唯一解釋,還有一個理論可以解釋疊加態,今天我就來談談這個問題。,所以我們發明了「疊加態」這個概念。
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李傳鋒等首次實現高保真度32維量子糾纏態
我實驗室在高維量子通信研究中取得重要進展:李傳鋒、柳必恆研究組與奧地利Marcus Huber教授研究組合作,首次實現了高保真度32維量子糾纏態。該成果8月28日發表在國際知名期刊《物理評論快報》上。相比二維系統,高維量子糾纏態在信道容量上有著巨大的優勢。然而要展示這一優勢,必須要實現高保真度高維量子糾纏態的製備、傳輸與測量。
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科學網—科學家首次製備含單分子的量子糾纏態
中國科學院微觀磁共振重點實驗室教授林毅恆團隊與美國合作者,在離子阱體系實現帶電原子和帶電分子的聯合調控,首次製備了單原子和單分子之間的量子糾纏態,並且通過定量表徵手段,確定產生的量子糾纏超過臨界閾值。該研究成果近日在線發表於《自然》。這項成果對未來利用分子進行量子信息處理有重要推動作用。 分子作為多個原子組成的系統,其原子集團可以轉動和發生振動,由此帶來獨特的屬性。
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女人是這麼複雜的量子疊加態
疊加態就是兩種相反的狀態疊加在一起在物理世界中量子經常處於這種狀態
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【中國科學報】科學家首次製備含單分子的量子糾纏態
中國科學院微觀磁共振重點實驗室教授林毅恆團隊與美國合作者,在離子阱體系實現帶電原子和帶電分子的聯合調控,首次製備了單原子和單分子之間的量子糾纏態,並且通過定量表徵手段,確定產生的量子糾纏超過臨界閾值。該研究成果近日在線發表於《自然》。這項成果對未來利用分子進行量子信息處理有重要推動作用。分子作為多個原子組成的系統,其原子集團可以轉動和發生振動,由此帶來獨特的屬性。
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「量子糾纏針灸」能實現「直系親屬」互治?「疊加態」究竟是什麼?
實際上,量子糾纏真正打破物理學家們傳統觀念的是「疊加態」這三個字。 別急,神奇的地方在於,盒子在沒有被打開之前,裡面的鞋子處在左右的疊加態中,既是左腳鞋,也是右腳鞋。你打開之後,有可能看到左也有可能看到右,是不確定的。