【书名】量子物理如何改变世界(解读)

【书名】量子物理如何改变世界(解读)【作者】卡洛·罗韦利【格式】#mp3#pdf【分类】#听书#科普#2023新书【简介】1925年夏天,在荒芜、偏僻、北风肆虐的黑尔戈兰岛上,23岁的德国青年沃纳·海森堡在此构建了“量子论”,揭开了挡在我们与真相之间的那道帷幕。这一伟大的科学革命,拥有将广岛、长崎瞬间夷为平地的威力,也在人类的精神世界投下炸弹。当原本坚不可摧的事物受到质疑,就会打开新的道路,让我们能够看得更远。从量子纠缠到多重宇宙,经典物理世界崩塌后,以量子理论重新阐释我们如何存在于宇宙之中。拓展:

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物理学视频(天体物理、量子物理)

资源名称:物理学视频(天体物理、量子物理)描述:宇宙有多大?时间有开始和末日吗?地球之外还有生命吗?什么是暗物质和暗能量......《认识宇宙》将以通俗易懂的方式,使你用不多的时间就可以了解人类探索宇宙的历史进程。本课程面向大众,试图沿着《身边的化学》,多角度将各学科专业的《化学大渗透》,贯穿于"衣、食、住、行、生、老、病、死"的全过程。结合社会热点,尝试《从化学的角度看世界》,展示《魅力化学》,体会《化学的神奇》和《化学的魔力》,实现《化学超入门》。链接:1.量子物理系列教程由北大物理学院程檀生讲授,共58讲。链接:https://www.aliyundrive.com/s/1rKt3sYprGy2.天体物理系列教程由中国科学技术大学讲授,共21讲。链接:https://www.aliyundrive.com/s/8SyuQe1Wvei

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物理学家创下原子量子计算机世界纪录:实现超过1000量子位

物理学家创下原子量子计算机世界纪录:实现超过1000量子位扩大量子系统的规模对于推进量子计算至关重要,因为系统越大,其优势就越明显。达姆施塔特工业大学的研究人员在实现这一目标方面取得了重大进展。他们的研究成果现已发表在著名期刊《光学》(Optica)上。基于二维光镊阵列的量子处理器是开发量子计算和模拟的最有前途的技术之一,可在未来实现非常有益的应用。从药物开发到优化交通流的各种应用都将受益于这项技术。迄今为止,这些处理器已经能够容纳几百个单原子量子系统,其中每个原子代表一个量子比特或量子比特,是量子信息的基本单位。为了取得进一步的进展,有必要增加处理器中量子比特的数量。达姆施塔特工业大学物理系"原子-光子-量子"研究小组的格哈德-伯克尔(GerhardBirkl)教授领导的团队现已实现了这一目标。在2023年10月初首次发表在arXiv预印本服务器上、现在又经过科学同行评审发表在著名期刊《光学》(Optica)上的研究文章中,该团队报告了世界上首次成功实现在一个平面上包含1000多个原子量子比特的量子处理架构的实验。Birkl谈到他们的成果时说:"我们非常高兴能够率先突破1,000个可单独控制的原子量子比特的大关,因为还有很多其他优秀的竞争对手紧随其后。"研究人员在实验中证明,他们将最新的量子光学方法与先进的微光学技术相结合的方法使他们能够大大提高目前对可访问量子比特数量的限制。这是通过引入"量子比特增殖"的新方法实现的。这种方法使他们克服了激光器性能有限对可用量子比特数量的限制。1305个单原子量子比特被装载到一个具有3000个陷阱位点的量子阵列中,并重新组装成具有多达441个量子比特的无缺陷目标结构。通过并行使用多个激光源,这一概念突破了迄今为止几乎无法逾越的技术界限。对于许多不同的应用来说,1000量子比特被视为一个临界值,量子计算机所承诺的效率提升可以在这个临界值上得到首次展示。因此,世界各地的研究人员一直在为率先突破这一门槛而努力。最近发表的研究成果表明,对于原子量子比特,Birkl教授领导的研究小组在世界范围内首次实现了这一突破。该科学出版物还介绍了激光源数量的进一步增加将如何在短短几年内使量子比特数量达到10000甚至更多。编译来源:ScitechDailyDOI:doi:10.1364/OPTICA.513551...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1429699.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1429699.htm

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“量子互文性”是物理定律的边界吗?量子互文性:可对易的多个测量之间的这种关联关系,很像语言中多义词的含义随着周边语境搭配的变化而变化,所以就被命名为“量子互文性”(Quantumcontextuality)。经典物理学中的每个对象,不管是铅球还是电磁场,都有若干自身固有的属性,比如动量或者能量。这些属性在每个时刻都有唯一确定的值,我们可以随时对其进行测量。即使我们不进行测量,属性的数值也一直存在。所谓测量,只是去发现一个已存在的事实。然而量子理论却在使用另外一套语言来描述这个世界:首先,属性的取值并不唯一确定,而是具有不可消减的天然随机性;其次,那些数值只在测量时才存在,而不进行测量时压根就没有数值。对于习惯了经典世界的头脑来说,第一条还勉强可以忍受,毕竟我们经常听到天气预报用一个百分数概率来告知明天是否下雨。但是第二条实在过于挑战,难道量子测量不是“发现”了测量结果,而是参与“创造”了它吗?......来自:雷锋频道:@kejiqu群组:@kejiquchat投稿:@kejiqubot

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