标签: 量子纠缠

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纠缠的自旋让钻石拥有量子优势

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-12 06:03

学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术 量子信息科学

纠缠的自旋让钻石拥有量子优势

杰伊奇团队研究钻石中自旋量子比特用于量子传感,休斯首次实现二维量子缺陷系综的组织与纠缠,为固态系统实现量子传感优势奠定里程碑,开辟下一代量子器件新路径。

标签: 固态量子传感器 自旋压缩 量子传感 量子纠缠 钻石自旋量子比特

纠缠的原子被发现能让发光变得超强

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-04 12:35

学科: 信息与通信工程 光学工程 物理学 电子科学与技术

纠缠的原子被发现能让发光变得超强

在光-物质系统中,以往研究常忽略原子间相互作用与量子纠缠。新研究通过包含这些因素的计算方法,发现原子间直接作用可降低超辐射阈值并揭示新有序相,对量子技术(如量子电池)意义重大。

标签: 光-物质相互作用 腔体系统 超辐射 量子技术 量子纠缠

物理学家发明测量“量子特征”的温度计

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-02 21:15

学科: 信息科学 热力学 物理学 量子力学

物理学家发明测量“量子特征”的温度计

热力学第二定律(热量自发从高温物体流向低温物体)有了量子新解读。研究发现,量子尺度下的“反常热流”可用于检测叠加态、纠缠等量子特性,且不会破坏这些脆弱现象,有望助力量子计算机验证,甚至探索引力的量子属性。

标签: 反常热流 量子检测 量子热力学 量子纠缠

多粒子量子速度极限在可观测量中的实现

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-02 04:14

学科: 光学工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

能量-时间不确定关系限制量子系统演化速度,而多粒子量子速度极限此前未被实验探索。本研究通过超高精度控制量子演化时间,实验证实多粒子和纠缠可加速两粒子系统中可观测量的量子速度,发现初始量子态至关重要,且量子速度的上下界在双光子非幺正马尔可夫开放系统中仍有效。结果可推广到更多粒子,有助于表征复杂量子系统动态瞬态特性及控制大规模量子系统的量子速度。

标签: 可观测量 多粒子系统 量子纠缠 量子速度极限 非幺正开放系统

经典引力理论也能产生量子纠缠

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 10:29

学科: 广义相对论 引力理论 物理学 量子场论

引力与量子力学的统一是重大科学难题。费曼提出的实验通过让大质量物体量子叠加并引力相互作用,曾认为纠缠可证明引力量子性。但研究发现,经典引力理论结合量子场论也能产生纠缠,其效应与量子引力不同,为实验设计提供参数参考。

标签: 引力量子化 经典引力 费曼实验 量子场论 量子纠缠

重力会导致量子怪象吗?这个想法让物理学家争执不休

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 02:08

学科: 引力理论 物理学 量子力学 量子场论

重力会导致量子怪象吗?这个想法让物理学家争执不休

物理学家正探讨引力能否使两个质量体产生量子纠缠。一项新研究提出,引力或无需自身是量子理论,也能产生量子效应,为这一物理学难题带来新见解。

标签: 物质场 重力 量子场论 量子效应 量子纠缠

有没有能证明量子引力的“铁证”测试?

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-23 20:08

学科: 天文学 数学 物理学 系统科学

爱因斯坦广义相对论描述的经典引力将引力相互作用视为时空的平滑形变,而量子引力则通过引力子交换来解释。此前认为,若两质量通过引力纠缠则表明引力是量子的,但Aziz和Howl在《自然》发表的研究显示,经典引力模型中也会出现纠缠现象。

标签: 引力模型 经典引力 量子引力 量子纠缠

用量子增强技术测量光钟的微小能量变化

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-13 11:58

学科: 信息与通信工程 光学工程 控制科学与工程 物理学

光晶格钟是精密测量前沿,受量子噪声的标准量子极限限制。本研究利用量子纠缠开发新型全局相位光谱技术,实现量子放大时间反转光谱,突破该极限,获计量增益且提升激光噪声灵敏度,易于扩展,有望用于下一代原子钟和量子传感器。

标签: 光晶格钟 原子钟 量子纠缠

量子技术让超精准时钟更上一层楼

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-09 22:40

学科: 信息与通信工程 光学工程 控制科学与工程 物理学

量子技术让超精准时钟更上一层楼

研究人员利用量子放大技术,在光学钟跃迁中实现了高精度的全局相位谱测量,显著提升了时间测量的精度,为下一代原子钟和芯片级精密仪器的发展提供了新路径。

标签: 光学原子钟 全局相位谱学 量子放大 量子纠缠 高精度测量

量子互联网悄悄上线!Verizon光纤里跑起了“薛定谔的猫”🐱

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-04 22:32

学科: 信息与通信工程 电子科学与技术 网络空间安全 计算机科学与技术

宾夕法尼亚大学团队开发出微型“Q芯片”,首次在商用光纤网络上实现量子与经典数据的协同传输。该芯片能自动纠错、打包并路由量子信号,且使用与当前互联网相同的协议,为构建实用化量子互联网迈出关键一步。

标签: IP协议 Q芯片 光纤网络 量子互联网 量子纠缠