↖  我观测到非厄米复合量子系统在奇异点纠缠相变..


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... 2024-01-12 04:30 .. 郑仕标介绍,开放量子系统区别于孤立系统最显著的特征,是对应的非厄米哈密顿量允许奇异点的存在,在该点哈密顿量的本征能和本征态均融合。
    近20年来,人们在理论上预测并实验验证了奇异点导致的各种非厄米现象。
    但是,这些现象都可能在量子系统和经典系统中出现。
    这导致了一个悬而未决的根本性问题:什么样的非厄米现象能够完全背离经典物理?该团队研究发现,非厄米光子—量子比特相互作用系统在奇异点能够呈现出量子纠缠的突变现象。
    一方面,纠缠是纯量子力学效应,没有对应的经典概念;另一方面,该纠缠相变是非厄米系统所特有的奇异点效应。
    因此,他们所发现的现象回答了上述根本问题。
    同时,该团队在电路量子电动力学系统中实现了量子比特与具有耗散的微波谐振器的可控耦合,并在此基础上观测到了奇异纠缠相变。
    实验结果表明,当量子比特与谐振器的微波光子的耦合系数小于耗散系数的四分之一(奇异点)时,系统本征态的 .. UfqiNews 1


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06-30 15:02 , 859 , 174 ..
熵与量子比特熵是热力学创造的一个概念,即不能转化为功的能量,它是热力学第二定律的核心:封闭系统的熵总是不断增加直到最大.
    路德维希·爱德华·玻尔兹曼(Ludwig Eduard Boltzmann, 1844—1906)发展了通过原子性质解释和预测物质物理性质的统计力学,完美阐释了热力学第二定律,其核心就是镌刻在他墓碑上的玻尔兹曼熵:S = k log W其中k是玻尔兹曼常数,物理意义是单个气体分子的平均动能随热力学温度T变化的系数.
    W是可能的微观态数.
     1871年,麦克斯韦在《论热能》中指出了“热力学第二定律的局限”,试图推翻热力学第二定律,即广为传播的“麦克斯韦妖”思想实验:一个封闭系统可以在一个小妖的观测控制下分成温度不同的两个区间.
    1929年,物理学家西拉德(Leo Szilard)提出[8]:小妖需要通过测量获得分子运动状态信息 ... 电脑前传(1):信息-3 ⟶


...中国电科14所副所长、军委科技委主题专家组专家,国防973项目首席专家王建明在《现代雷达》杂志刊发论文《面向下一代战争的雷达系统与技术》中透露,中国使用基於超导单光子探测器的量子雷达系统在青海湖开展了真实大气环境下的探测试验,对目标的探测距达132km.
    业内分析普遍认为,该距离已经远超传统光电探测设备的能力,弥补了由於传统光电探测系统与经典源雷达系统一起工作时的探测距离不足的短板,处於国内乃至世界的领先水平.
    王建明介绍,量子雷达是将量子技术引入雷达探测领域,通过对量子资源的利用,实现高灵敏度检测和高维度量子态调製,解决传统雷达在抗干扰、反隐身及目标识别等方面的技术瓶颈.
    这位权威专家透露,量子雷达具有探测距离远、发射功率低、探测手段丰富、抗干扰能力强等优势,在新型机载远程反隐身预警系统、无人机反导系统等领域具有潜在应用前景.
    量子技术将用到微波频段王建明坦言,目.. 04-27 14:50 16 ..UfqiNews

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