国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何通采用量子計算機量子糾錯和容錯來克服消相干的影響?

lhl545545 ? 來源:中國科學院量子信息重點 ? 作者:中國科學院量子信 ? 2020-10-22 16:15 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

經常聽到有人議論,“‘量子技術’太神奇,可以實現時空穿越,將人‘瞬間’轉移到別的星球上!”果真如此嗎?這一問我們就稍微仔細得討論這個問題。這些說法主要依據所謂“量子隱形傳態”這個經典物理無法做到的神奇過程。

量子隱形傳態

量子隱形傳態的英文是“Quantum Teleportation”。先說一下,“Teleportation”的含義是“遠距傳物”,通常在科幻電影或神話小說中出現,人或物在某地突然消失,瞬間在遠處重現。現實中當然無法做到,但“量子糾纏”出現后,科學家提出“量子隱形傳態”的方案,可以使量子信息或者稱量子態在某處消失,隨后在遠處重現,有點像上述神話中的“遠距傳物”。具體過程如下:

Alice有個粒子C,處于量子態|ψ?c她希望將此量子信息|ψ?c傳送給遠處的Bob,但信息載體C本身仍保留在Alice處。設A、B是來自于糾纏源的兩個例子,分別傳送給Alice和Bob,由于A和B處于糾纏態,因此Alice和Bob就有了一個量子關聯的通道,只要一方被測量,另一方的量子態會瞬時發生相應的變化,此時,Alice處擁有兩個彼此獨立的粒子A和C,她對A、C進行一種所謂的Bell態測量,這種測量可能有四種結果(即四個不同的Bell態),各自概率為1/4。Alice做一次測量,獲得其中一個結果(即某個Bell態),隨后,它將測量結果經由一個經典通道傳送給Bob,Bob獲取此經典信息后,對粒子B實施相應的操作,結果粒子B便處于量子態|ψ?c上,亦即量子態從C傳給了B,這就是所謂的“量子隱形傳態”。這個過程中,Alice和Bob可以完全不知|ψ?c是什么態,C和B也可以不是同一類的量子客體。

Alice對A、C實施Bell態測量后,ABC整個量子系統究竟發生了什么改變?

1. C的量子態改變了,亦即原來量子態|ψ?c消失了,C處于別的量子態;

2. A、B不再處于糾纏態,AB之間量子關聯中斷了;

3. B處于四種可能的量子態之一,究竟是哪個量子態取決于A、C的Bell態測量的具體結果;

4. A與C處于四種可能的糾纏態,各自概率為1/4。

在“量子隱形傳態”過程中,量子態|ψ?c究竟是怎么被傳送到B上呢?我們無法按通常的傳送信息方式來想象這個過程,正因為如此,故采用“隱形”來描述這種狀況。一般理解說,|ψ?c的信息被分成兩部分,一部分經由AB的糾纏量子通道傳到B,另一部分是測量所得的經典信息經由經典通道傳送給B。Bob實質上是將兩部分糾結起來,使量子態|ψ?c|ψ?c精確地賦予B粒子。單獨從量子通道或經典通道獲得信息都無法實現量子隱形傳態,因此在這個過程中,兩個通道是必不可少的。既然必須采用經典通道傳輸信息,這個過程的實現決不可能超光速。所以,量子隱形傳態決不可能是“瞬時”的,不會發生超光速現象。

另一點特別要強調的是,A、B、C都應當是量子客體,它們可以不屬同一類,可以分別是光子、原子、電子等,但都遵從量子力學規律。 結論是,量子隱形傳態是量子客體之間的一種“非瞬時的”量子信息傳送的過程。

這個結論否定了經典客體之間實現這種隱形傳送信息的可能性。經典信息的傳送必須有物理載體的攜帶才能實現,這種物理載體可以是聲波、電磁波(包括光波)、引力波等。

當然,如果C不是單個粒子,而是由許多粒子構成的復雜量子客體,而量子態可以表達為|ψ?c,我們同樣可以經由量子隱形傳態將|ψ?c傳送給B。

如果C不是量子客體而是無法用量子態描述的經典客體,而A、B是量子客體,那么C所攜帶的經典里的經典信息仍然無法用此方式傳送到Bob處而保持C仍留在原處。 此外,量子隱形傳態僅僅傳送量子客體C所攜帶的量子信息(即量子態),量子客體C并未消失,因此不能說,如果B與C是同類物質就可實現量子客體從某處傳送到另處。自然客體具有“物質、能量、信息”三要素,只有這三個要素都消失才可以說該客體被消失了。

至此,我們就可很容易地回答本文的命題了,答案是量子技術不可能將人“瞬間”地轉移到別的星球!即使是非瞬時地采用此過程也不能將僵尸、棉衣之類的傳送到別的星球!

“量子隱形傳態”是量子糾纏的一種奇妙應用,并被實驗所驗證。這個過程已成為量子通信等的重要物理基礎,已開辟出具有潛在應用價值的新技術。

量子糾纏是量子技術的重要資源,是量子計算機、量子模擬等重大應用的物理基礎。那么,如何產生量子糾纏呢?現在科學家已經掌握許多制備量子糾纏的方法和途徑。最常用的是將一束激光照射到非線性晶體上便能產生糾纏光子對。當然,這種糾纏光子源屬概率性的。這種參量下轉換產生的許許多多光子對中才會有一對光子是糾纏的,人們甚至無法預先知道哪一對是糾纏光子,只能采用能確定糾纏的探測裝置來加以識別,但一旦確認該光子對是糾纏的,糾纏也會因此測量而消失。這種后測量制備的糾纏應用是有限的。理想的應當是確定性糾纏源,即每次僅產生一對光子,而且他們必定處于糾纏態。例如,具有合適能級結構的單個量子點,將其激發到某個特定上等級,它會躍遷到某個中間能級,伴隨著發射出一個光子,隨后又從中間能級躍遷到下能級,發射出另一個光子,而且兩個光子處于糾纏態。

兩個獨立的粒子不糾纏,通過某種非線性相互作用,兩個粒子可以處在糾纏態上,這種非線性作用的途徑有許多:

兩個糾纏光子分別入射到兩個獨立量子客體(例如,冷原子系綜、固態量子存儲器等),可以使這兩個量子客體變成量子糾纏;

在上述量子隱形傳態中,Alice對相互獨立的粒子A和C實施Bell態測量,便使A和C成為糾纏態;量子處理器中的量子受控非門可以使輸入的兩個量子比特在輸出端成為糾纏態,等等。

量子糾纏盡管奇妙無比,用途廣泛,但它卻有天然的致命傷——量子糾纏十分脆弱,環境會不可避免地破壞其量子特性而使“糾纏”消失掉,即兩個糾纏的量子客體最終會演化為不糾纏的狀態,非局域關聯完全斷開。所謂環境不僅包括經典噪聲,諸如熱運動、吸收、散射等,還包括量子噪聲,即真空起伏,即使我們有辦法將經典噪聲完全隔絕,量子噪聲仍無法消除,而且無處不在。這種環境引起的量子性消失,被稱為“消相干”(或“退相干”)。“消相干”是“量子相干性”的天敵!

量子器件是一種人造的量子系統,“消相干”是實際量子器件應用的主要障礙,必須采取措施加以克服。例如通用量子計算機必須采用量子糾錯和容錯來克服消相干的影響,遠程量子通信必須采用量子中繼來建立遠距離的糾纏通道等等。
責任編輯:pj

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 存儲器
    +關注

    關注

    39

    文章

    7739

    瀏覽量

    171675
  • 計算機
    +關注

    關注

    19

    文章

    7807

    瀏覽量

    93202
  • 電磁波
    +關注

    關注

    21

    文章

    1503

    瀏覽量

    55713
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    國盾量子進軍EDA:量子科技工業化的關鍵一步

    公司,國盾量子持股30%,專注于量子計算及通用量子技術的開發與應用。 ? 作為一家以量子通信和量子
    發表于 12-28 09:58 ?811次閱讀

    國內首條!量子計算機生產線落地深圳

    電子發燒友網報道(文/吳子鵬)日前,中國首個規模化專用光量子計算機制造工廠在深圳南山智城正式啟用,我國量子計算產業迎來了歷史性時刻——這不僅是國內首個光
    的頭像 發表于 11-28 08:21 ?7906次閱讀

    深圳中國首個光量子計算機制造工廠落成

    據央視新聞報道;在24日;深圳南山區國內首個光量子計算機制造工廠正式進入小規模生產階段,據悉該工廠是隸屬于玻色量子;總面積約5000平方米,集研發、制造、測試于一體,用于實現光量子
    的頭像 發表于 11-25 17:17 ?2024次閱讀

    快450000000倍!超導量子計算機“天衍-287”建成

    電子發燒友網綜合報道 2025年11月14日,中國電信量子研究院正式宣布,搭載“祖沖之三號”同款芯片的超導量子計算機“天衍-287”完成搭建。這一突破標志著我國首個具備“量子
    的頭像 發表于 11-18 08:40 ?8624次閱讀
    快450000000倍!超導<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>計算機</b>“天衍-287”建成

    量子競賽進入深水區:IBM加速2029年容錯量子計算機目標實現

    電子發燒友網綜合報道 日前,IBM宣布入選美國國防部下屬國防高級研究計劃局(DARPA)量子基準測試計劃(QBI)的B階段,這標志著該公司在構建大規模容錯量子計算機的技術路徑上獲得關鍵
    的頭像 發表于 11-16 00:28 ?7328次閱讀

    IQM與NVIDIA攜手開展NVQLink合作,推動可擴展量子糾錯技術發展

    全球超導量子計算領域的領軍企業IQM Quantum Computers今日宣布,將在其量子計算機中集成NVIDIA的NVQLink技術,以實現量子
    的頭像 發表于 10-31 10:30 ?397次閱讀

    谷歌芯片實現量子計算新突破,比超算快13000倍

    在特定任務上的運行速度比傳統超級計算機快13000倍,并且這種算法可以在類似平臺上得到重現。 ? 量子比特極易受到環境干擾,導致計算錯誤,這成為量子
    的頭像 發表于 10-27 06:51 ?9670次閱讀

    量子計算最新突破!“量子+AI”開啟顛覆未來的指數級革命

    電子發燒友網報道(文/李彎彎)量子計算是一種基于量子力學原理的新型計算模式,其核心在于利用量子比特的疊加態和糾纏態特性,實現遠超經典
    的頭像 發表于 05-28 00:40 ?1.3w次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>計算</b>最新突破!“<b class='flag-5'>量子</b>+AI”開啟顛覆未來的指數級革命

    NVIDIA助力全球最大量子研究超級計算機

    NVIDIA 宣布將開設量子-AI 技術商業應用全球研發中心(G-QuAT),該中心部署了全球最大量子計算研究專用超級計算機 ABCI-Q。
    的頭像 發表于 05-22 09:44 ?901次閱讀

    支持500 +量子比特!國產第4代量子計算測控系統發布

    科技(合肥)股份有限公司研發,安徽省量子計算工程研究中心參與支持,是繼 “本源天機 3.0” 成功應用于第三代超導量子計算機 “本源悟空” 后的重大升級,為百比特級
    的頭像 發表于 05-12 09:28 ?5477次閱讀

    支持500 +量子比特!國產第4代量子計算測控系統發布

    科技(合肥)股份有限公司研發,安徽省量子計算工程研究中心參與支持,是繼 “本源天機 3.0” 成功應用于第三代超導量子計算機 “本源悟空” 后的重大升級,為百比特級
    的頭像 發表于 05-11 00:50 ?6792次閱讀

    量子計算在海綿壓縮測試數據優化中的創新探索

    在海綿材料性能測試領域,隨著數據維度與計算復雜度的指數級增長,傳統經典計算機逐漸面臨算力瓶頸。量子計算憑借量子比特的并行
    的頭像 發表于 04-22 13:05 ?880次閱讀
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>計算</b>在海綿壓縮測試數據優化中的創新探索

    玻色量子攜手東南大學發表量子計算應用重磅論文

    近日,北京玻色量子科技有限公司(以下簡稱“玻色量子”)與東南大學顧偉教授的研究團隊提出一種基于相干光量子計算機在電力網絡停電后快速恢復分區的方法,面對新型電力系統日益嚴格的時效性需求,
    的頭像 發表于 03-24 16:09 ?1211次閱讀
    玻色<b class='flag-5'>量子</b>攜手東南大學發表<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>計算</b>應用重磅論文

    AWG全新DDS固件如何提升量子計算機的開發效率?

    凱澤斯勞滕理工大學通過引入先進的德思特任意波形發生器(AWG)新DDS固件選件,顯著加速了量子計算機的開發進程。德思特帶您了解AWG全新DDS固件如何提升量子計算機的開發效率。
    的頭像 發表于 03-21 16:50 ?764次閱讀
    AWG全新DDS固件如何提升<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>計算機</b>的開發效率?

    基于玻色量子相干光量子計算機的混合量子經典計算架構

    近日,北京玻色量子科技有限公司(以下簡稱“玻色量子”)與北京師范大學、中國移動研究院組成的聯合研究團隊提出一種基于相干光量子計算機的混合量子
    的頭像 發表于 03-10 15:43 ?1194次閱讀
    基于玻色<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>相干光量子</b><b class='flag-5'>計算機</b>的混合<b class='flag-5'>量子</b>經典<b class='flag-5'>計算</b>架構