研究人员发现新型量子纠缠
以色列理工学院的一项研究揭示了纳米尺度结构中受限光子总角动量中存在一种新发现的量子纠缠形式。这一发现可能在未来量子通信和计算元件的小型化中发挥关键作用。
以色列理工学院的一项研究揭示了纳米尺度结构中受限光子总角动量中存在一种新发现的量子纠缠形式。这一发现可能在未来量子通信和计算元件的小型化中发挥关键作用。
你是否想过,每做一个选择,宇宙就会分裂出无数个平行世界?这一科幻感十足的多重宇宙理论,近日遭遇量子力学的“致命一击”!英国科学家通过破解百年未解的量子守恒悖论,提出颠覆性观点:宇宙或许只有一个,守恒定律从未失效!这场争议将如何改写我们对现实的认知?
传统上,对光子纠缠的理解和操控主要通过其内在属性,如偏振(与自旋角动量相关)和空间分布(与轨道角动量相关)来实现。然而,一项发表在《自然》杂志上题为“近场光子总角动量纠缠”(Near-field photon entanglement in total ang
还记得那个让爱因斯坦抓狂到揪自己头发的"幽灵般的超距作用"吗?抓紧了,因为量子世界刚刚把荒谬度提升到了新高度。
近日,北京理工大学付时尧、高春清团队及合作者提出了一种基于周期渐变结构超表面的智能感知方法,实现了对光子总角动量谱的精确测量。利用周期渐变结构超表面完成了对待测光束两个自旋角动量模式的同时调控,得到了与对应的轨道角动量谱构成一一映射的两个衍射光场。该课题组利用
量子是不连续的,所以量子的微分时间和数学的微分时间是有区别的。量子的微分时间是量子发生变化开始到量子变化结束的时间,即量子变化的周期就是量子的微分时间。
芬兰坦佩雷大学和法国Kastler-Brossel实验室的光子学研究者们,通过实验展示了一个具有近两百年历史的光学现象——光自成像,如何应用于圆柱系统。这项研究实现了对光结构的空前控制,为先进光通信系统开辟了巨大潜力。此外,研究者们还发现了一种新型时空对偶性,
您瞅这天上的星星月亮,哪个不是圆溜溜跟元宵似的?老北京胡同口儿下棋的大爷最爱掰扯这事儿:"要我说啊,这老天爷准是属厨子的,就爱揉面团儿!
波粒二象性和量子不确定性是量子力学中的两个基本概念。2014年,一组研究人员在直觉的指引下,从理论上证明,这两个曾被认为是量子世界的两个不同特征,实则是同一事物的不同表现。
开普勒第三定律没有涉及到引力,只是基于运动状态的改变总结出来的结果,即只要绕转就遵循开普勒第三定律。我在《揭示普朗克常数的本质——基本粒子的角动量》一文中论述了普朗克常数的本质就是基本粒子的角动量,并且还论证了普朗克常数的成因。给普朗克常数赋予真正的物理意义,
我在多篇文章论述到,普朗克常数的本质是基本粒子的角动量,即h=mvr,其中m是基本粒子的质量、r是基本粒子自转的半径、v是基本粒子自转的线速度。光量子是基本粒子,所以对于光量子有:E=hγ=mvrγ=mc^2,其中E是光量子的能量、h是普朗克常数也是光子的角动
基于轨道角动量量子的 VQE - 氢 (H2) 分子 / 通过使用空间光调制器实现基于轨道角动量量子比特态的量子处理设备。H 的基态能量2基于分子模型的估计值是 VQE。图片来源:韩国科学技术研究院
环顾我们所处的世界,无论是微观粒子的跃动,还是宏观星球的绕转,皆可见旋转之美。例如,微观领域中,电子环绕原子核飞舞;宏观宇宙里,行星绕着太阳舞蹈,而太阳又与它的恒星家族一同围绕银河系的核心旋转。于是,好奇之心便油然而生:银河系呢?它又在绕着何物旋转?此外,若多