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... 2024-03-29 07:00 .. 蔡林格教授和另外两位教授阿兰·阿斯佩、约翰·克劳泽一起获得2022年诺贝尔物理学奖。
他们的获奖理由是:“利用纠缠光子进行实验,确立对贝尔不等式的违背并开创量子信息科学.”
非常巧合的是,这恰恰是本书题目中的三个关键词:爱因斯坦、光子、量子隐形传态所要告诉我们的故事。
我试着对这个故事的脉络进行了一下梳理。
爱因斯坦最广为人知的成就是提出了相对论,而他对量子力学的建立同样功不可没。
他提出的光量子假说是量子力学的基本概念之一,他也因此获得了1921年诺贝尔物理学奖。
尽管如此,随着量子力学理论基本框架的完成,由于对该框架并不满意,他还是开始质疑量子力学本身的完备性。
这里我先借用“薛定谔的猫”简要介绍一下量子叠加和量子纠缠的概念。
日常生活中,我们知道一只猫只能处于“死”或者“活”两种状态之一。
但是按照量子力学,对于微观世界的一只“猫”,如果我们不去“看”这只猫到底是死是活 .. UfqiNews ↓ 0
08-13 02:59 , 3073 , 100 ..
第四章 不确定性原理
科学理论,特别是牛顿引力论的成功,使得法国科学家拉普拉斯侯爵在19世纪初论断,宇宙是完全被决定的.
他认为存在一组科学定律,只要我们完全知道宇宙在某一时刻的状态,我们便能依此预言宇宙中将会发生的任一事件.
例如,假定我们知道某一个时刻的太阳和行星的位置和速度,则可用牛顿定律计算出在任何其他时刻的太阳系的状态.
这种情形下的宿命论是显而易见的,但拉普拉斯进一步假定存在着某些定律,它们类似地制约其他每一件东西,包括人类的行为.
很多人强烈地抵制这种科学宿命论的教义,他们感到这侵犯了上帝干涉世界的自由.
但直到本世纪初,这种观念仍被认为是科学的标准假定.
这种信念必须被抛弃的一个最初的征兆,是由英国科学家瑞利勋爵和詹姆斯?金斯爵士所做的计算,他们指出一个热的物体——例如恒星——必须以无限大的速率辐射出能量.
按照当时我们所相信的定律,一个热体必须在所有的频段同等地发出电磁波(诸如无线电波、可见光或X射线).
例如,一个热体在1万亿赫兹到2万亿赫兹频率 ... 时间简史A Brief History of Time-6:第四章 不确定性原理 ⟶
...已具备较强的科技实力和创新能力.
2012年,安徽合肥建成首个城域量子通信试验示范网;2016年,我国发射全球首颗量子科学实验卫星;2017年,世界首条量子保密通信干线“京沪干线”正式开通;2022年,我国成功发射世界首颗量子微纳卫星;今年,我国首次在国际上实现百兆比特率的实时量子密钥分发……这些重大创新成果,举世瞩目、影响深远.
此次我国科学家首创的架构,新在何处?北京量子信息科学研究院光量子通信与器件团队成员打了一个比方:“如果想要在北京、青岛两地之间进行‘量子通话’,过去需在通信两端之间连通‘两条路’.
新架构出现后‘一条路’就已足够.”
量子通信之所以“热”,主要是因为相较以微电子为基础的计算机通信技术更安全.
这种安全性来自于量子本身的神奇特性.
科学家对此有生动直观的比喻:“孙悟空的分身术”是对量子叠加态的生动比拟,拥有多个可能状态的量子,只有被观测或被测量.. 05-19 21:30 ↓ 23 ..UfqiNews
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