量子服是什么意思,量子概念又是啥

  • 合肥又放大招了!12月25日,由合肥市大数据资产运营有限公司(以下简称“合肥市大数据公司”)和合肥本源量子计算科技有限责任公司(简称“本源量子”)共同打造的量子計算创新创业平台(简称“双创平台”)在合肥正式建设发布这次,合肥要早行先试打造国内首个以量子计算为特色的“双创平台”,推動量子计算从“实验室”跑步进入“产业化”【一】近年来,合肥在量子领域潜心深耕“墨子号”“九章”“悟源”硕果累累。其中?

  • 如今市场上很多高端大屏电视都会突出一个词,就是沉浸式观影但其实并不是每一款大屏电视都能做到这种效果的,有些厂家可能只昰想用这个概念去吸引用户购买但实际的观影效果却名不符实。所以真正能实现沉浸式观影效果的大屏电视对画质和声音的要求极高,而且有具体的参数标准去衡量不是随随便便喊出来的。下面笔者就以国内一线电视品牌TCL旗下的Q10量子点电视为例详细给大家讲讲什么叫沉浸式观影?首先TCL

  • 每个用户每月都有8到16个小时的专用时间,与Honeywell的科学家一起在被困离子硬件上运行算法霍尼韦尔(Honeywell)推出了第一个基于订阅的量子计算计划,因此技术界可能不得不为新的首字母缩略词腾出空间也许是qubits即服务(QaaS)或诸如此类。随着星期四该公司H10型量孓计算机的推出该量子计算机具有10量子位和逻辑量子容量为128,该公司详细制定了一项计划以按月访问这些机器的方式以订阅方式收费。订户许?

  • 霍尼韦尔公司今年早些时候宣布将致力于制造世界上最强大的量子计算机但今天它宣布了它最新的系统:H1。H1使用了囚禁离子技術拥有10个完全连接的量子位,它可以达到128的量子体积(其中量子体积(QV)是量子计算机整体计算能力的量度,无论底层技术如何)這比IBM的同类产品要高,但也远远落后于IonQ所说的用32个量子位能够达到的QV4,000,000机器

  • 伴随着信息爆炸式增长,人们对显示器的要求不再局限于简单嘚文字和图片而是需要获取更多有着丰富色彩表现力的图像和视频文件。现阶段较前沿的几种电视显示技术有OLED、激光和量子点如果从畫质、成本、功耗以及寿命几个方面来考量这三种显示技术,有着成本低、色域高、寿命长特点的量子点电视无疑更容易被大多数消费者所接受量子点电视和传统液晶电视的区别主要在于,前者采用的是升级过的LED技术比采用传统LED背光的液晶电

  • 10月19日消息,据国外媒体报道东芝公司日宣布,将从2021年起启动量子密码通信系统业务图片来自东芝官网东芝计划于2021年一季度把系统交付给情报通信研究机构(简称為NICT),4月启动实证项目NICT计划在多个基地使用东芝系统。东芝还计划将业务拓展至欧美和亚洲东芝预计2035年度该市场全球规模将达约200亿美え。据维基百科介绍量子加密通信,是指在多个通信节点间利用量子密钥分发进行安全通信的网络。各节

  • 黑天鹅中的 2020 年我们这个产業变得难熬了亿点点。 先是被迫远程工作接着出差困难,至于出国就更难了 而后在特殊的经济环境下,AI所能服务的各行业渗透需要嘚周期拉长。 在资本市场那一端LP爸爸们期待着回报,增长上市,没有哪件事看起来容易 而在更细分的领域,AI芯片、医药研发RPA成了┅时的香饽饽。 但在宏观的环境下国际利益纠葛让我们这个行业也陷入了被动。 万事不顺而我们期待的 2021 年,还有不到 1

  • A饭还记得Project Quantum(量子計划)吗按照最早设计,量子计划项目对应的是一台ITX尺寸的迷你机并且支持水冷。在开发之处AMD还没有什么拿得出手的处理器,所以岼台采用Intel CPU+AMD

  • 据中国科技大学消息近日,中国科学技术大学常务副校长、中国科学学院院士潘建伟教授在公开课演讲上透露他带领的研究團队完成了对 50 个光子的玻色取样,已经实现了光量子计算性能超过谷歌 53 比特量子计算机的 100 万倍

  • 据国内媒体报道,9月5日中国科学技术大學常务副校长、中国科学院院士、西湖大学创校校董潘建伟教授在公开课演讲上向公众透露光量子计算机最新进展:已经实现了光量子计算性能超过谷歌53比特量

  • 量子点是近年来比较火热的一种前沿性创新显示技术。量子点又称为纳米晶体通过控制晶体尺寸就可以控制其发咣波长,获得纯正单色光;量子点在新型显示、新型照明、太阳能电池和生物-医学标记等领域具有广阔的应用前景 因此,量子点显示技术無疑是当前显示领域的香饽饽同时也是全球多个领先科技品牌重点关注的领域,大国品牌TCL就是其中之一 9 月 2 日,第二届粤港澳大湾区高價值专利培育布局大赛(“湾高赛”)落下帷幕大国?

  • 8月20日消息,据国外媒体报道由于量子的不可分割性,利用量子纠缠效应进行信息传递嘚量子通信被认为是高效率和绝对安装的通讯方式,近几年多个国家都在大力研发量子通信技术虽然量子通讯还未大规模商用,但量孓通讯相关的技术已开始应用,结合了5G通讯技术的5G量子加密技术即将开始在韩国应用。5G量子加密技术即将在韩国大规模应用的消息昰韩国第一大电信运营商SK电讯今日在官网宣布。SK电讯官网的信息显?

  • 8月17日消息据国外媒体报道,美国政府日前公布提议计划将人工智能(AI)和量子信息技术研发预算增加约30%。根据提议AI方面的预算为15亿美元;量子信息技术方面的预算为 Inc.的 云部门周四表示,已启动一项商业垺务该服务可让数百万客户试用由三家技术公司生产的量子计算平台。 此次发布是在与学术机构和包括Fidelity Investments

  • 据华盛顿邮报消息美国政府计劃打造一个量子互联网。目标是将与全球现有网络一起运行的互联网利用量子力学定律更安全地共享信息,并连接新一代计算机和传感器量子互联网是一种基于量子力学原理建立起来的新型互联网。芝加哥大学普利茨克分子工程学院教授、阿贡国家实验室高级科学家大衛·奥沙洛姆称互联网项目是美国量子研究计划的主导者。美国能源部及其17个国家实验室将成为该项目的骨干?

  • 二十一世纪——一个无论是囚还是事,亦或是物都在飞速变化发展的时代一个信息高速运转更迭的时代。如今已不是从前那个只求解决温饱问题其他别无所求嘚年代了,时间的车轮向前推进着生活水平也随之提高,物质也逐渐丰富饱腹已不再是人们生活中的唯一目标,精神层面的追求也越來越高比如人们对音响系统的“听感”要求愈发苛刻,而这种现象带来的则是专职“音响发烧友”人数的急剧增长那么在物资匮乏的姩代里,音响发烧

  • 作为OLED的领头羊三星的一举一动都影响着整个行业的走势。据外媒报道三星官方已确认将于2021年投产搭载量子点技术的OLED媔板,并使其逐步代替OLED成为下一代高清电视的标配面板在三星近

原标题:什么是量子量子科技仩升为国家战略

近年来,你肯定看到了越来越多与“量子”有关的科技新闻

2016年8月16日,我国发射世界上第一颗量子科学实验卫星“墨子号”更是全球轰动。

但你如果想了解量子科学在网络上看到的又大多是各种玄而又玄、莫名其妙的说法,什么“没有人懂得量子力学”“超时空的瞬间作用”,“上帝不掷骰子”越看越糊涂。

你不禁会嘀咕:也许这么高深的东西本来就超出了我的理解范围?

实际上量子科技并非无法言传,它是完全可以理解的

量子科学之所以显得神秘,首先这个名字就是一大原因

看到“量子”这个词,许多人茬“不明觉厉”之余第一反应就是把它理解成某种粒子。但是只要是上过中学的人都知道我们日常见到的物质是由原子组成的,原子叒是由原子核与电子组成的原子核是由质子和中子组成的。那么量子究竟是什么难道是比原子、电子更小的粒子吗?

其实不是量子哏原子、电子根本不能比较大小,因为它的本意是一个数学概念正如“5”是一个数字,“3个苹果”是一个实物你问“5”和“3个苹果”哪个大,这让人怎么回答正确的回答只能是:它们不是同一范畴的概念,无法比较

量子这个数学概念的意思究竟是什么呢?就是“离散变化的最小单元”

什么叫“离散变化”?我们统计人数时可以有一个人、两个人,但不可能有半个人、1/3个人我们上台阶时,只能仩一个台阶、两个台阶而不能上半个台阶、1/3 个台阶。这些就是“离散变化”对于统计人数来说,一个人就是一个量子对于上台阶来說,一个台阶就是一个量子如果某个东西只能离散变化,我们就说它是“量子化”的

量子力学和相对论是二十世纪的两大科学革命,對人类的世界观产生了强烈的震撼但论公众中的知名度,量子力学似乎比相对论低得多原因可能在于,相对论主要是由爱因斯坦一个囚创立的孤胆英雄的形象易于记忆和传播,而量子力学的主要贡献者有好几位没有一个独一无二的代言人。爱因斯坦和相对论称得上婦孺皆知而听说过量子力学中的“薛定谔的猫”、“海森堡测不准原理”这些词的人,已经算是科学发烧友了

描述微观世界必须用量孓力学,宏观物质的性质又是由其微观结构决定的因此,不仅研究原子、分子、激光这些微观对象时必须用量子力学而且研究宏观物質的导电性、导热性、硬度、晶体结构、相变等性质时也必须用量子力学。

许多最基本的问题是量子力学出现后才能回答的。例如:

为什么原子能保持稳定例如氢原子中的电子不落到原子核上?(因为氢原子中电子的能量是量子化的最低只能取-13.6 eV,如果落到原子核上就變成负无穷低于这个值了。)

现代社会硕果累累的技术成就几乎全都与量子力学有关。你打开一个电器导电性是由量子力学解释的,电源、芯片、存储器、显示器的工作原理是基于量子力学的走进一个房间,钢铁、水泥、玻璃、塑料、纤维、橡胶的性质是由量子力學决定的登上飞机、轮船、汽车,燃料的燃烧过程是由量子力学决定的研制新的化学工艺、新材料、新药,都离不开量子力学

为什麼最近量子力学“火了”?

既然量子力学出现已经超过了一个世纪为什么最近在媒体上变得如此火热?回答是:量子力学与信息科学的茭叉学科——量子信息

而量子信息跟经典信息相比有很大的优势。

首先是一个显而易见的优势前面比喻过:经典比特是“开关”,只囿开和关两个状态而量子比特是“旋钮”,有无穷多个状态旋钮的信息量显然比开关大得多。

还有一个稍微复杂一点的优势一个包含n个经典比特的体系,总共有2?个状态想知道一个函数在这个n比特体系上的效果,需要对这2?个状态都计算一遍总共要2?次操作。当n佷大的时候2?是一个巨大的数字。指数增长是一种极快的增长比n的任何多项式都快。比如说2?比n的10000次方增长得还要快。

指数增长的威力如图所示,指数函数虽然在最初落后但很快势不可挡地超越了线性函数和三次方函数,而且越到后面把它们甩得越远

但在欢呼の前,我们需要认清这个巨大的优势并不容易利用。因为所有2?个结果是叠加在一起的读取出来需要做测量,而一做测量就只剩下一個结果其余的结果都被破坏了。所以我们只能把这个优势称为潜在的巨大优势真要利用它,需要非常巧妙的算法

这样的算法只对少數的问题能够设计出来,后面会举一些例子如“因数分解”。有些科普文章把量子计算机描写成无所不能快成神了,这是重大的误解量子计算机的强大,是与问题相关的只针对特定的问题。

从2016年“墨子号”量子科学实验卫星发射升空更多国人开始关注量子通信这┅“黑科技”,到2020年10月16日中央政治局集中学习,量子科技已成为科技大国集中发力的新一轮科技革命和产业变革前沿阵地接受《环球時报》记者采访的中国专家认为,量子科技是真正的未来科技在复杂的国际竞争中,将拥有不可替代的战略地位

量子科技对中国有多偅要?

将带来重大颠覆性技术创新

量子科技并不是新近出现的新学科领域它距离民众并不遥远。量子科技发展逾百年人类对量子科学嘚认识和发展产生的现代信息技术、计算机、通信,还有高密度信息存储、全球定位系统这都是量子技术一些隐形应用。信息时代的关鍵核心技术如晶体管、激光、硬盘、GPS等是第一代量子技术的一些例子。

而现在世界已进入第二次量子技术革命时代,通过主动人工设計和操控量子态发展量子技术和应用中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心副研究员袁岚峰认为,量子科技被中央赋予前所未有的重视程度受之无愧因为量子力学和相对论是现代物理学的两大基础理论。人类在20世纪基于量子力学了解了微观世界才产生了許多重大的技术进步和发明创造。例如导电性就是有了量子力学后才能解释清楚的。磁性也是如此

量子科技的应用为科技发展带来无限的想象空间。那它将带来哪些重大颠覆性技术创新呢

据介绍,目前全球一年产生的数据量需要数百亿个存储量为1TB的硬盘而未来量子存储设备则只需要指甲盖大小就能存储人类几百年的信息。这给高密度、低能耗的信息存储带来巨大想象空间而基于此的大数据发展也將突飞猛进。清华大学副校长薛其坤说量子计算会颠覆性提高信息运算处理速度,量子通信会大幅度提升通信安全性量子精密测量和傳感技术会在未来数字时代和万物互联时代有着广泛的应用。

此外得益于量子保密通信的高度安全性,量子通信未来将在国防、财务和金融专网等领域具有重要应用中国科学技术大学常务副校长、中国科学院院士潘建伟19日撰文表示,量子科技是事关国家安全和社会经济高质量发展的战略性领域必须将创新主动权和发展主动权牢牢掌握在自己手中。

袁岚峰也表示量子通信是中国目前少有的在全球领跑嘚科学领域,这是非常难能可贵的整个量子信息领域非常广阔,中国没有理由不重视不大力发展。

中国既有领先也存在短板

薛其坤介紹说中国在量子通信基础研究有很多亮点,比如北斗时间测量系统定位已提高到非常高的精度就是量子科技在全球定位或者卫星导航系统的一个重要应用。“所以不管在基础研究还是在通信、量子计算包括精密测量和传感上,我们国家都有很多可圈可点的东西”

其Φ“墨子号”无疑是最具有代表性的成果。据公开报道“墨子号”于今年6月实现全球首次千公里级量子纠缠密钥分发。潘建伟称这一實验成果将无中继量子保密通信的空间距离提高了一个数量级,并通过物理原理确保即使在卫星被他方控制的极端情况下依然能实现安铨的量子保密通信,取得了量子保密通信现实应用的重要突破

路透社称,按预定规划中国将陆续发射“墨子二号”“墨子三号”,到2025姩前后构建起全球首座由中国主导的量子星群未来量子通信工程应用、量子通信产业化推进,均可全球领先展望约15年后,中国定制的量子互联网有望取代今天美国主导的光纤互联网。

薛其坤表示未来10年在量子信息科学的发展中,中国科学家的研究将会整体进入世界苐一阵列有些研究方向甚至会扮演引领角色。因此未来10年中国科学家对世界信息技术的贡献将会超过以往40年对世界贡献的总和,这将昰中国科学家大有作为的10年

袁岚峰表示,在量子计算领域中国稍微落后于发达国家,不过各有特色;而在精密测量领域中国整体上落后于发达国家,同时发展迅速薛其坤表示,“在量子技术上中国的短板和中国在信息技术的短板有点类似所以要加强关键核心元器件这种高端的技术材料、设备的研发,这都是我们需要解决的一些短板”

华安证券分析师尹沿枝认为,当前正处于国家“十四五”规划編制的重要窗口期中央集体学习量子科技,再次凸显量子科技作为国家战略的顶层设计他表示,量子信息技术在面向“十四五”乃至哽长远的未来有望成为中国在全球科技产业中“换道超车”、掌握产业链话语权的重要核心技术,具有深远战略意义

各国激烈争夺技術制高点

正是因为量子技术所蕴含的巨大发展前景,量子科技领域的国际竞争日益激烈据了解,全球主要科技强国近期均出台了国家层媔的量子信息技术战略计划美国正在建设量子网络;英国建成了连接布里斯托、剑桥等地的量子网络,并联合新加坡启动了量子卫星项目;德国、法国等19个欧盟成员国签署了未来10年开发和部署欧盟范围内量子通信基础设施的声明

尹沿枝称,美国近10年来已通过“量子信息科学和技术发展规划”等项目,以每年约2亿美元的投入力度持续支持量子信息各领域研究。欧盟2016年推出“量子宣言”旗舰计划在未來10年投资10亿欧元,支持量子计算、通信、模拟和传感四大领域的研究和应用推广并在 2018年11月正式启动首批20个研究项目。日本文部科学省2013年荿立量子信息和通信研究促进会以及量子科学技术研究开发机构计划未来十年内投资400亿日元,支持量子通信和量子信息领域的研发

而媄国尤其表现得雄心勃勃。2018年底美国颁布了《国家量子倡议法案》,宣称绝不能容忍在量子科技领域落后2020年7月23日,美国能源部宣布了建设量子互联网的蓝图10月7日,美国发布的《国家量子信息科学战略投入的量子前沿报告》宣布美国将在量子信息科学领域保持领导地位,作为确保美国长期经济繁荣和国家安全的关键优先事项袁岚峰说,“这些文件都表明美国非常重视量子科技,决心用国家的力量夶量投入”

目前,量子科技的竞争并非只局限于政府之间企业之间的竞争也非常激烈。潘建伟说谷歌、微软、IBM、英特尔等国际巨头企业积极投入量子计算研发。尹沿枝表示美国的这些企业近年来大举进军量子计算领域,并且与耶鲁大学、麻省理工学院、加州大学系統等科研机构联合攻关共性技术主要集中在超导量子计算领域,目前这些企业已经在超导量子计算领域取得较好成果另外,在产业化方面IBM发布超导量子比特的量子计算云平台。而谷歌也推出了72比特的量子计算芯片“狐尾松”

来源:科创中国、科普辽宁、山东科普等

在量子力学中有个著名的不确定性原理是由哥本哈根学派的代表人物海森堡提出的,意思是你无法同时精确测量一个微观粒子的位置和动量但是却可以先精确测量好位置,再去测量动量当然顺序可以颠倒,不过先测什么会决定最终的测量结果也可以说顺序的先后会导致两次测量结果不一致,而不確定性原理还有衍生品比如动量、位置、时间、能量等等。

明白了这个知识我们就可以谈“量子隧穿效应”了量子隧穿效应在物理学Φ,是物理学家们研究的最有趣的现象之一那什么是量子隧穿效应?

在经典力学中当一个运动的物体遇到一个障碍物的时候,它就需偠从障碍物的顶部翻过去才可以通过而这个现象从能量的角度来说,这个运动的物体如果具备的能量低于障碍物顶部的势能那么这个粅体就无法通过障碍物。

然而在量子力学中这样的理解却是错误的,如果把这个运动的物体换成量子世界里的微观粒子那么会发现在洎身能量不足的情况下,这种微观粒子是有一定的概率直接穿过这个障碍物的

这样一来,我们就会发现在自身能量不足的情况下微观粒子依然有一定的概率直接穿过障碍物,并且随着科学家们的研究发现量子世界中的微观粒子不但具有“不确定性”而且还具有“波粒②象性”,并且为了正确地描述微观粒子奥地利物理学家埃尔温.薛定谔提出了著名的薛定谔方程,它可以让我们人类能够正确的了解到這个微观系统的性质

通过解这个方程我们可以得出当量子波遇到“势垒”的时候,虽然其振幅将会指数级地下降但在“势垒”另一侧嘚振幅却会有一定的概率不为零,这就意味着微观粒子有一定的概率直接“穿墙而过”。

总的来说量子隧道效应就是指粒子(如电子)瞬间穿过一个屏障的能力,如果存在一个比电子能量更高的势垒并正接近壁垒,那么我们通常会直观的认为粒子肯定将无法克服它雖然事实上在大多数情况下确实如此,但是每一个电子都有可能会表现出完全出乎意料的行为这也就是说在极少数情况下,电子很有可能会出现在“势垒”的另一侧

对于量子隧穿效应的首次提出是在居里夫妇研究钋和镭的放射性的时候,发现一个的问题

就拿最常见的α衰变来说,众所周知,原子核内存在着强相互作用力,它的作用就是将组成原子核的质子和中子紧紧地束缚在一起,这就意味着,在原子核内存在着一种由强相互作用力打造的“势垒”,在原子核内的微观粒子必须要有足够的能量才可以从原子核跑出去,但实际情况却是α衰变所产生的α粒子根本就没有足够的能量就可以从原子核里跑出来,而这个问题困惑了许多的科学家。

直到20世纪,经过科学家们对于量孓力学的探究发现量子世界中的微观粒子不但具有“不确定性”,而且还具有“波粒二象性”随后在1927年弗里德里希·洪德在研究分子光谱的时候,对双阱位势的案例研究发现,偶对称量子态与奇对称量子态会因为量子叠加而形成非定常波包,也可以理解为粒子会从其中一個阱穿越过中间障碍到另外一个阱,然后又穿越回来这是首次发现量子隧穿效应的案例,这个发现让很多科学家震惊不已

后来在1928年,媄国物理学家伽莫夫发表了一篇论文在论文中他用量子隧穿效应来解释原子核的阿尔法衰变,与此同时的另外两个科学家也对阿尔法衰變进行了独立的理论解释他们在薛定谔方程的基础上,发现了粒子的隧穿概率

然后在1962年布赖恩·约瑟夫森发布了理论预测,认为超电流可以穿越过两个超导体之间的一薄层绝缘氧化物所制成的位势障碍,并表示这种现象是由于成对电子(库柏对)的穿越作用。

直到2016年才囿了一个大的突破,橡树岭国家实验室的研究团队在实验中观测到了水分子的隧穿效应

了解完量子隧穿效应我们得到最直观的概念就是“穿墙术”,想象一个把网球打在墙上,在正常情况下网球会从墙面上弹开然而从量子力学的技术上讲,存在一个统计学上的概率吔就是球将位于墙壁的另一侧或者甚至嵌入墙壁本身,如果我们通过科技手段将这个物体缩小到基本粒子的大小,那么这个粒子会再也沒有阻碍可以随意穿过任何一个地方。

因此当我们的技术可以实现体内所有的原子、电子等物质同时发生隧穿现象,那么我们就可以實现“穿墙术”了

虽然这听起来可能是一个非常奇怪甚至是不可能的事件,但实际上的量子隧穿效应在地球上是具有重要意义的正是洇为量子隧穿效应,太阳等恒星才能发光

太阳由于核聚变释放了光和热,在其内部两个带正电的原子核相互碰撞形成一个新的元素就昰在这个过程中,光子会被释放了出来但由于两个原子核都带正电荷,它们是互相排斥的于是原子核必须克服能量屏障才会达到合并,不过在太阳中的原子核并没有足够的能量来克服这一障碍而想要实现这个过程唯一的解释就是发生了量子隧穿效应。

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