量子力学的边界在哪里?
量子力学的适用范围究竟是什么?或者说,量子物理与经典物理的具体边界到底在哪里?一个清晰、明确的适用范围是任何科学理论得以有效的必要前提。时至今日,科学家对于量子力学适用边界的认知依然相当模糊。
量子力学的适用范围究竟是什么?或者说,量子物理与经典物理的具体边界到底在哪里?一个清晰、明确的适用范围是任何科学理论得以有效的必要前提。时至今日,科学家对于量子力学适用边界的认知依然相当模糊。
2025年适逢量子力学创立一百周年,诺贝尔物理学奖也授予了在人造电路中率先发现宏观量子力学现象的三位物理学家——约翰·克拉克(John Clarke)、米歇尔·德沃雷 (Michel H. Devoret)、约翰·马蒂尼斯(John M. Martinis)。
在信息“裸奔”的时代,一份遭泄露的重要文件、一条被转发的工作指令,都可能给个人或企业带来无法挽回的损失。 量子密信凭借基于量子物理特性的加密技术,成为越来越多用户守护敏感信息的“安全卫士”。 今天,我们就来深度拆解它的高频实用功能,让你轻松玩转“安全沟通”!
10月6日,科学家们正不断接近量子物理的奥秘,试图彻底改变能源生产方式。随着人工智能浪潮推动计算产业的能源需求快速上升,FXGT认为,量子计算的商业化潜力可能为解决关键能源安全问题提供全新路径,同时重塑计算技术的基础架构。量子物理与量子计算在能源领域的潜力巨大