被评为“年度澳大利亚人”的量子物理学家 MichelleYvonneSimmons,量子物理学教授新南威尔士大学科学学院今天在堪培拉国会大厦年度颁奖典礼上从全国澳大利亚日理事会获得荣誉,澳大利亚新闻社SBS报道。“KDSPE”“KDSPs”西蒙斯,在1999从英国搬迁到澳大利亚,是研究的前沿。NADC的代表在一份声明中说,正在改变计算机的工作方式,目标是建立能够解决目前需要数千年计算时间才能解决的问题的计算机,并在几分钟内产生结果。[量子计算机能有多快?
7个量子粒子在奇怪的物理实验中扮演着数十亿的角色 物理学家发现,在这种情况下,光子会像物质一样相互作用,表现出可识别的BEC行为。他们使用一个微调的激光器,将光子一次一个地抽运到一个类似的充满染料的镜阱中,观察混合物,找出何时会出现BEC。他们发现,平均只有7个光子后,这些光子就形成了BEC——它们开始像一个粒子一样工作。但研究人员在声明中说,七光子BEC的形成似乎更为缓慢,而不是一下子全部形成。
全世界的科学家都在寻找纯粹的随机性 世界各地的...和研究人员认为,随着项目的进行,可能会产生随机性的公共资源或“信标”。令人惊讶的难以捉摸的随机性创建了这些公共的熵或随机信标,然而,这是一项极具挑战性的工作。根据NIST的说法,第一个解决了随机性的核心问题。[现存的9个最庞大的数字]尽管这些困难,科学家们正在努力创造随机的公共来源。今年7月,NIST发布了随机信标的生产实例,计划无限期地维护这个版本。沙姆说,量子力学的核心是随机理论。
由于量子物理学的缘故,每个玻璃杯里都有两种水 在你喝的每一杯水里,都有两种水。在第二种被称为“对位水”的水中,氢原子以不同的方向旋转。由于水的怪异,米老鼠,不对称的形状,电子在其表面不均匀流动。研究人员通过一个电场发射了一束水分子,这个电场被调整为对极性正水分子和极性对水分子的推动方式都有点不同,因此,他们在光束路径的末端撞上了不同的小桶。研究人员发现,对位水与重氮基的反应速度比邻位水快25%,这可能是由于自旋如何影响不同分子间的吸引力的不同。
中国研究人员创造了惊人的量子纠缠记录 物理学家能够将三个量子位分别装入六个纠缠光子中。这是史无前例的每光子三个量子位元,同时也是通过量子纠缠相互连接的量子位元数目的记录。相反,系统在每次计算中只纠缠几个相邻的量子位。她说,美国科学技术...会的研究人员完成了这项实验,并不意味着其他地方的量子计算实验将开始同时涉及更多的自由度。
瑞士科学家对80岁的“幽灵”量子悖论进行了大规模测试 瑞士科学家团队对量子力学中最奇怪的悖论之一进行了大规模的测试,这是爱因斯坦怀疑地称之为“远处幽灵行为”的行为的一个巨大例子。但是物理学家三人发现了一个奇怪的现象,现在被称为爱因斯坦-波多尔斯基-罗森悖论:通过研究爱丽丝,你对鲍勃的了解实际上比你对爱丽丝的了解要多得多。但是科学家们进行这些更加复杂的测试是因为他们有助于确认旧的理论,并缩小这些理论可能错误的范围。最初发表在《生命科学》杂志上。
这个量子随机数发生器永远不会被破解 NIST已经开发出一种...来产生量子力学所保证的随机数。然后测量这些光子产生一系列真正的随机数。精明的黑客要么篡改随机数生成器,要么学习它的基本原理,找出它将产生哪些数字。2012年,安全研究人员发现,数以万计的互联网服务器由于依赖质量低劣的随机数发生器而容易受到黑客攻击。
量子计算机能有多快? 量子计算机有望比信息时代迄今发展的任何东西都快得多。但我最近的研究表明,量子计算机将有其自身的局限性,并提出了解决这些局限性的...。设计量子计算机随着研究人员对这种量子速度极限的更多了解,它将影响量子计算机处理器的设计。就在工程师们发现如何缩小晶体管的尺寸并将它们更紧密地封装在一个经典的计算机芯片上时,他们需要一些聪明的创新来构建尽可能快的量子系统,尽可能接近极限速度。
“闪电战”也许已经解开了球状闪电的奥秘 球状闪电,正如《生命科学》先前报道的那样,是一种罕见且不易理解的天气现象,在这种现象中,一个五颜六色的发光球体出现并在空气中跳跃,远远超过人们习惯的锯齿状闪电。研究人员报告说,他们在寒冷的小天空周围观察到的场与文中提出的模型相匹配,这表明热球闪电可能,事实上,成为一个巨大的,自然发生的天牛。