光量子改變的首先是我們的感官

2020-10-14 色言

光量子改變的首先是我們的感官

和對世界的原有認識

(感官和認識這兩個詞容易給讀者產生錯覺,所以需要特別留意他倆的根本意義)

廣義相對論引入引力子,是光量子概念的一個推廣。或許引力子的概念出現的更早。但被更多的人理解可能是落到了光量子後面。這些被認識(或許被感官到)是需要納入觀察者本身,以及觀察的能力因素的。想當然的認知條件經常會變成蒙太奇手法(或者稱之為曼德拉效應)。這或許是人用於記憶和思考的神經結構二元化所帶來的不便所致。

閱讀科學元典,會注意到,文章的開頭常常是以物理單元的解釋為重點。這好比準備了尺子才好比較各位的身高差別。

回讀和思考流傳幾千年的經典(我會覺得應該除去三大天啟宗教的聖經為好)常會有通神的特效(此處之「神」更能使自己回歸原本)


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  • 光量子擠壓器:室溫下降低量子噪聲的新技術
    根據這一原理,我們不可能同時精確地測量一個物體的位置和動量。在單次的測量中,情況確實如此。然而,當我們需要連續地測量一個物體的位置時,測量位置的行為會引入動量的不確定性,這會進一步演化為位置測量的不確定性,這個過程被稱作量子反作用(quantum back action)。當我們努力在位置測量的精確性和量子反作用導致的不精確性之間權衡時,可以達到的最高精度就是標準量子極限。
  • 光量子計算晶片問世
    中國科研人員參與的國際團隊近日在英國《自然·光子學》雜誌發表論文說,他們利用矽光子集成技術開發出一款通用光量子計算晶片,能夠用於執行不同的量子信息處理任務,這是推動光量子計算機大規模實用化的重要一步。
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    而我們經常聽到的光量子不確定性是利用群速度來解釋。通常,隨著躍遷的光子帶著自由電子和光量子的躍遷,最終發生的會是糾纏態的隨機變化,從而在個位數量級上引入了一個薛丁格態。光量子不確定性產生的現象,就是電子與電子之間通過對入射光子的不確定態進行測量產生的後續的隨機變化。
  • 中科大首次實現18個光量子比特的糾纏 量子計算時代更近了
    5光量子比特糾纏、6光量子比特糾纏、8光量子比特糾纏、10光量子比特糾纏,18光量子比特糾纏……   在位於中國科技大學東區理化大樓中編號為「01003」的實驗室內,密布著錯綜複雜的管線及各類光學和電子設備,中科大教授潘建偉和他的團隊在這裡不斷攻關,刷新著光量子比特糾纏數目的世界紀錄。
  • 光量子假說是如何提出來的
    正是他注意到光的經典理論的缺陷,在普朗克量子論的啟發下,於1905年提出了與經典理論根本對立的光量子假說,成功地解釋了「光電效應」。後來的史實表明:1921年愛因斯坦之所以能贏得諾貝爾獎,不是因為他的相對論,而是因為他圓滿地解釋了光電效應。  這個「最革命的」光量子假說是如何提出來的?筆者以為,這個假說的提出與黑體輻射問題有關。
  • 它們的感官系統可能比我們「專業」
    我們人類為什麼會有方向感? 這個在我看來是因為我們有複雜感官系統,我們的視覺、嗅覺、聽覺幫助我們認識這個世界,也幫我們找到回家的路。
  • 它們的感官系統可能比我們「專業」
    我們人類為什麼會有方向感?這個在我看來是因為我們有複雜感官系統,我們的視覺、嗅覺、聽覺幫助我們認識這個世界,也幫我們找到回家的路。從這樣分析來看,就是這些感官幫助我們擁有方向感。而人類的感官在動物世界並不算什麼,其實大部分哺乳動物都是有個強大的嗅覺,但是在人類這裡,嗅覺已經變得有點弱了。
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  • 對話耶魯教授韋克斯勒:遊戲和貧窮正在改變我們下一代的大腦
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  • 光量子計算機有了最新進展
    日前,中國科學技術大學常務副校長、中國科學院院士、西湖大學創校校董潘建偉教授在西湖大學首場公開課演講上向公眾透露光量子計算機最新進展:已經實現了光量子計算性能超過
  • 搶佔光量子計算機高地,比谷歌快100萬倍,中國再次讓美國頭疼
    量子計算機走在前列 在這場賽跑中,潘建偉院士首先突破了技術壁壘使得我們走在了世界量子技術的前列。據美國軍方的消息,自世界上第一顆量子衛星發射升空,我們就已經站在了量子理論技術的巔峰位置,使得我們在軍用通訊、密碼破解、軍事保密等方面有了自己獨有的技術,也使得我們的通訊更安全、更不容易被人竊取。有高級情報員表示,量子通訊技術的成功問世,將會在一定程度上改變世界的發展進程。
  • 喚醒感官記憶~
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  • 2020感官評價實踐應用研討會圓滿結束
    ▲中糧營養健康研究院卞祺  上午08:30,首先由來自中糧營養健康研究院消費者與市場研究中心負責人卞祺老師為我們帶來《如何用科學的方法體系打破消費需求的「黑箱」》的精彩分享。>  20日下午的會議內容,主要包含大會專題報告(具體應用場景下產品感官評定方法的建立)和感官主題討論環節,來自中國標準化研究院鍾葵老師為我們主持大會專題報告。
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    集成光量子晶片技術是一門結合了量子物理、量子信息、集成光子學和微納製造等學科的前沿交叉技術,通過半導體微納加工製造,有望實現高性能且大規模集成的光量子器件和系統,達到對作為量子信息載體的單光子進行高效處理、計算和傳輸等功能。
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