乌鸦观察
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——地狱乌鸦
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观自在玻尔,行深哥本哈根时,照见互补原理。测一切不准。二象性,粒不异波,波不异粒。粒即是波,波即是粒。物质能量,亦复如是。弦理论,见诸维空相,不对不称,不守不恒,不破不损,是故波中无粒,无重轻强介,无上下顶底粲奇,无红绿蓝青洋黄,无强子乃至无费米子,无规范亦无规范子,乃至无质量亦无质量子,无强弱引电,无矩亦无波,以不可检测故。——《量子般若波罗蜜经》 #段子 #量子力学
#段子 #黄冈 #量子

【新型冠状病毒能否因为不确定原理量子传播?】
不能。直径约100纳米的2019-nCoV在量子力学上实在太大了,波动性比黄冈管卫生那位的脑子没高多少,不具备什么出现在其他地方的概率。
黄冈那位的脑子倒是可能因为不确定原理已经丢了。在中央电视台记者的面前,表示不清楚医院收治了多少患者,现场打电话问。
#玻色爱因斯坦凝聚 #空间站 #量子力学

【科学家首次在空间站制造出玻色爱因斯坦凝聚】

加州理工的研究人员报告成功在国际空间站上产生玻色-爱因斯坦凝聚,并测量了相关特性。研究报告发表在《自然》期刊上。玻色-爱因斯坦凝聚是玻色子原子在冷却到接近绝对零度时所呈现出的一种物质状态。在这样的低温下,原子成为具有量子特性的单一实体。玻色-爱因斯坦凝聚横跨量子力学支配的微观世界和经典物理支配的宏观世界,因此有望提供关于量子力学的基本洞察,但是受重力作用影响,难以对其进行精准测量。

美国加州理工学院科学家罗伯特·汤普森及其同事为了克服这些限制,在国际空间站上启动并成功运行冷原子实验室。他们描述了在微重力条件下制备的玻色-爱因斯坦凝聚,并测量了它们与在地球上观测到的玻色-爱因斯坦凝聚之间的特性差异。

例如,前者的自由膨胀时间(在关闭陷阱后,原子盘旋并能被测量的时长)超过了1秒,而后者一般只有几十毫秒。可观测时间的延长,可以提高测量的精准度。此外,在微重力条件下,原子能被较弱的力捕捉,从而有可能达到较低的温度,此时奇异的量子效应就会变得愈加明显。

2018年7月,美国国家航空航天局喷气推进实验室开始利用冷原子实验室,尝试在国际空间站上制造极端低温。在仅比绝对零度高100纳开尔文的状态下,铷原子呈现玻色-爱因斯坦凝聚态,不过当时冷原子实验室尚处于调试阶段,未正式开启科研。现在最新的结果表明,太空实验室有益于未来研究超冷原子气体。(solidot)(科技日报
#量子 #量子纠缠

【0716 量子磁力仪测量磁场矢量最终理论精度极限找到】

近日,中国科大官网信息显示,该校郭光灿院士团队李传锋、项国勇研究组与合作者合作,在量子磁力仪同时测量磁场矢量三个分量的平行纠缠方案中,找到了平衡不同参数测量精度间的最小制衡方法,首次给出同时测量磁场矢量三分量的最终理论精度极限。研究成果日前在线发表在国际知名期刊《物理评论快报》上。

项国勇等人发现这种精度制衡源于最优探针态之间的不兼容性,并且巧妙的将磁场三个分量的测量精度与探针态的不兼容性建立联系。最终他们找到了一种平衡不同磁场分量精度制衡的方法,得到了磁场矢量测量的最终理论精度极限。(每日经济新闻)

【0724 中国学者实验实现“最优量子纠缠态”检验】

记者从中国科学技术大学获悉,近期该校郭光灿院士团队研发出一种新的纠缠态测量方法,可以快速检验出多体纠缠态相对于目标纠缠态的保真度,实验实现了最优效率的多光子纠缠态检验,对研制大规模量子通信和量子计算网络具有重要意义。日前,国际知名学术期刊《物理评论快报》发表了这项研究成果。

利用这种最优量子纠缠态检验法,科研人员对2光子和4光子纠缠态分别进行了检验。其中对于4光子的纠缠态,他们利用9个测量装置和大约2500次测量即精确测出了失真度。如使用传统的量子态“层析法”,要达到相同的测量精度,需要使用81个测量装置和45000次测量。高效率的新检验方法,对未来实现大规模量子通信和量子计算网络具有重要意义。(中国新闻网)
#中美 #拜登 #新闻发布会 #任期 #小院高墙 #量子计算 #人工智能 #生物

【拜登首场新闻发布会:将确保中国不会超越美国成为全球领导者

美国总统拜登说他将阻止中国超越美国成为世界上最强大的国家,并誓言要大力投资以确保美国在世界上两个最大经济体之间的竞争中占上风。

拜登在当地时间周四(25日)下午在白宫举行他上任以来的首场正式新闻发布会。

拜登说在奥巴马任内,他以副总统身份与中国国家主席习近平有过长时间的接触,相信这位中国领导人认为民主没有未来。

拜登说他此前已向习近平明确表示,美国并不寻求与中国对抗,但会坚持要求中国遵守公平竞争、公平贸易和尊重人权的国际规则。

拜登说:“中国的总体目标是……成为世界上的领先国家、世界上最富裕的国家和世界上最强大的国家”,“在我的任期内,这不会发生,因为美国将继续增长。”

拜登也表示他将与美国的盟友合作,就台湾、香港、南中国海以及维吾尔族等议题向中国问责。

拜登计划下周公布一项规模达数万亿美元的基建提案。他说,他将确保美国增加对有前景的新技术的投资,比如量子计算、人工智能和生物技术。

他说,他的目标是让美国在研发方面的投资从目前相当于国内生产总值(GDP)的约0.7%,回到1960年代更接近2%的水平。

“事实上,未来取决于谁能够掌握未来,因为未来关乎技术、量子计算,以及包括医学领域在内的一系列领域,”他说。

“我们将进行真正的投资,”他说,并指出中国在基础设施上的支出是美国的三倍。

在约一个小时的问答时间媒体主要聚集于美墨边境非法移民、国会议事规则、投票权改革、控枪等内政议题,外交方面仅触及阿富汗撤军、朝鲜再试射飞弹以及中美关系发展。(联合早报)(路透中文)

相关报道📰
【Biden aims to check China’s growing ambitions】 - 美联社
【拜登举行首场记者会 表示应对疫情等仍是美政府最紧迫问题】- 新华社
#光线 #光量子存储 #量子U盘 #量子通信

【0425 中国科大将光存储时间提升至1小时 】

据中科大官网,该校中科院院士郭光灿团队的李传锋、周宗权研究组近期将光存储时间提升至1小时,大幅刷新2013年德国团队所创造的光存储1分钟的世界纪录,向实现“量子U盘”迈出重要一步。该成果日前发表于国际权威期刊《自然·通讯》

李传锋、周宗权研究组长期致力于基于稀土离子掺杂晶体的固态量子存储实验研究。研究组2015年自制光学拉曼外差探测核磁共振谱仪,专门用于稀土离子掺杂晶体的能级结构分析。依托该仪器,研究组精确刻画了掺铕硅酸钇晶体光学跃迁的完整哈密顿量,并在理论上预测了ZEFOZ磁场下的能级结构[Journal of Luminescence 802, 32 (2018)]。近期课题组结合理论预言首次实验测定掺铕硅酸钇晶体在ZEFOZ磁场下的完整能级结构。在此基础上,研究组结合了原子频率梳(AFC)量子存储方案以及ZEFOZ技术,成功实现了光信号的长寿命存储。实验中光信号首先被AFC吸收成为铕离子系综的光学激发,接着被转移为自旋激发,经历一系列自旋保护脉冲操作后,最终被读取为光信号,总存储时间长达1小时。通过加载相位编码,实验证实在经历了1个小时存储后,光的相位存储保真度高达96.4 ± 2.5%。这些结果表明该装置具有极强的相干光存储能力以及用于量子态存储的潜力。

该工作将光存储时间从分钟量级推进至小时量级满足了量子U盘对光存储寿命指标的基本需求。接下来通过优化存储效率及信噪比,有望实现量子U盘,从而可以基于经典运输工具实现量子信息的传输,建立一种全新的量子信道。近期的理论研究表明,量子U盘在全球卫星量子通信、甚长基线干涉天文测量系统等领域均具有广泛应用。(中科大)
#量子计算 #制冷机 #绝对零度 #量子计算机 #潘建伟 #祖冲之 #量子霸权 #量子优势

【0624 中国无液氦稀释制冷机向绝对零度迈进:还有0.0109度

2021年6月24日晚,中科院物理所自主研发的无液氦稀释制冷机原型机成功实现10.9mK(零下273.1391度,即绝对零度以上0.0109度)的连续稳定运行,满足超导量子计算需要的条件,单冲程运行模式可低于8.7mK(零下273.1413度,即绝对零度以上0.0087度),基本达到了国际主流产品的水平。

姬忠庆表示,新研制的无液氦稀释制冷机原型机在解决量子计算“卡脖子”问题,加快科技自立自强上迈出了关键的一步,掌握稀释制冷核心技术标志着我国具备了为量子计算等前沿研究提供极低温条件保障的能力。(科技日报)

【0629 界面新闻:“中国夺回量子霸权”】

在6月29日,一篇论文出现在网站 ArXiv——潘建伟与朱晓波教授带领的中国技术团队在中国量子计算机“祖冲之”上,用实验验证了使用超导量子位达成“量子优势”(也就是“量子霸权”)。

中国科技大学团队(上海),就是在这台66量子位的超导型量子计算机上,处理了2019年谷歌解决的那个计算问题——对随机量子电路的输出分布进行采样。

而结果是,他们使用了其中56个量子位(比谷歌多出3个),用1.2小时就完成了采样。而这个结果需要当前最强大的传统超级计算机用时8年。(虎嗅 via 界面新闻

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2021-07-05【China beats Google to claim the world's most powerful quantum computer】- New Scientist
2021-07-06【China demonstrates most powerful quantum computer】- COSMOS
2021-06-29【Strong quantum computational advantage using a superconducting quantum processor】- Arxiv
#美国 #量子

【亚马逊、谷歌及微软等巨头将参加白宫举行的量子技术会议】

#亚马逊#谷歌#微软 周二料将参加拜登政府召开的量子技术会议,目前美国政府正努力阻止黑客威胁,并寻求在蓬勃成长的量子技术行业中独霸一方。

此项活动是由白宫的科学技术政策办公室(OSTP)举办,会中将讨论量子运算的重要应用。

根据一名政府发言人表示,#波音#霍尼韦尔#IBM#英特尔#诺斯洛普格拉曼 也料将参加。

这项技术的核心是建立在物理学之上,目前仍在初步发展阶段,但已经成为投资人的新宠,期望能在医疗、金融、人工智能、气候预报等等领域带动革新。

路透社报道称,拜登政府特别关注量子技术对于国家安全的意义,这项技术具有轻松破解当前使用的加密标准的潜力。(路透中文)

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20-10-17【习近平在中央政治局第二十四次集体学习时强调 深刻认识推进量子科技发展重大意义 加强量子科技发展战略谋划和系统布局】- 新华社
#量子 #量子计算机 #潘建伟

【1025 知识分子:解读“祖冲之2.0”、“九章2.0”】

10月25日,潘建伟团队的2篇论文同时发表在著名物理学期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)上,被选为“Editors' Suggestion”(编辑推荐文章),并被“Viewpoint”(观点)栏目专门介绍。

在其中一篇论文中,研究人员研制出66比特的可编程超导量子计算原型机“祖冲之2.0” ,通过操控其上的56个量子比特,在随机线路采样任务上实现了量子计算优越性,所完成任务的难度比2019年谷歌“悬铃木”高2到3个数量级。

最新消息是,研究团队又有了新的进展,通过操控其上的60个量子比特,“祖冲之2.1”所完成任务的难度比“祖冲之2.0”又高出了3个数量级。

另一篇论文则介绍了光量子计算的最新进展。与一年前的“九章”相比,升级版“九章2.0”极大地提高了量子优势:对于高斯玻色采样问题,“九章”一分钟完成的任务,世界上最强大的超级计算机需要花费亿年时间,而“九章2.0”一分钟完成的任务,超级计算机花费的时间要再增加百亿倍!而且,“九章2.0”还具有了部分可编程的能力。

内详👉(知识分子 @微博)

相关报道📰
21-10-26【中国科学家成功研制“祖冲之二号” 比“悬铃木”提高6个数量级】- 中新社
21-10-26【中国科学家成功研制“九章二号” 求解特定问题比超级计算机快亿亿亿倍 】- 中新社
乌鸦观察
#法国 #工业 #核电站 #氢能 #再工业化 【马克龙宣布300亿欧元拯救法国工业计划,氢能和核能成重点】 法国总统马克龙于当地时间10月12日公布了一项名为“法国2030”的300亿欧元投资计划,‌计划目标是让法国在2030年成为绿色氢能的领导者,‌并建造新的、更小的核反应堆。 据法国24电视台12日报道,‌马克龙当日在商界领袖和年轻企业家论坛上宣布了一项斥资300亿欧元的投资计划,‌旨在推动法国“再工业化”。“我们必须同时打好创新和工业化之战。我们需要重建一个框架,‌以确保法国和欧洲在生产上的独…
#法国 #量子 #量子计算

【法国启动全国量子计算平台】

法国高等教育、研究与创新部4日发布新闻公报说,在法国量子技术国家投资规划框架下,政府当日宣布启动全国量子计算平台,旨在更好推动量子技术的应用和发展。

根据公报,该平台拥有初始投资7000万欧元,目标投资总额1.7亿欧元。平台将以法国替代能源与原子能委员会运行的超大计算中心(TGCC)为载体,由法国计算机科学和自动化研究所提供支持。平台致力于将量子计算机和传统计算机系统进行联通,面向国际上的实验室、初创企业和制造商等提供服务,旨在促进它们获得量子计算能力。

公报指出,通过该平台,法国军队和参与国防的相关部门将能够发展真正的量子技术,从而提高军事战略优势。

2021年1月,法国总统马克龙宣布启动一项投资总额达18亿欧元的量子技术国家投资规划,用于未来5年发展量子计算机、量子传感器和量子通信等,并推动相关产业的教育培训工作。(新华社)
#量子力学 #实数

【中国科大首次实验排除实数形式的标准量子力学】

中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳、朱晓波等和西班牙塞维利亚大学Cabello教授合作,利用超高精度超导量子线路实现确定性纠缠交换,以超过43个标准差的实验精度证明了实数无法完整描述标准量子力学,确立了复数的客观实在性。相关研究成果近日以“编辑推荐”的形式发表在《物理学评论快报》上。美国物理学会Physics网站和《自然》杂志分别邀请国际专家撰写了相关Viewpoint和News & Views评论文章。

物理学家使用数学来描述自然规律。在经典物理学中,人们只用实数就可以写出所有定律,而复数仅仅作为一个方便的计算工具被主观引入。随着量子力学诞生,复数逐渐表现出某种直觉上的不可排除性:理论上,作为量子力学基石的薛定谔方程和海森堡对易关系其本身就是依赖于复数写出的;实验上,人们直接测量到了波函数的实部与虚部。这说明复数可能不是一个主观引入的计算符号,而是可以实验检测的物理实在。

量子物理是否确实必须使用复数,是一个长期的基础性问题。近期,奥地利、西班牙和瑞士等国家组成的科学家团队提出一种利用确定性纠缠交换验证复数必要性的贝尔不等式类型的检验方法。遵守实数形式量子物理的参与者不能获得标准量子理论中允许的界限,从而排除以实数形式描述标准量子力学的可能性。潘建伟团队基于自主设计研发的超导量子线路和高精度量子操控技术,在世界上首次完成了该实验。在这个理论框架下,实数形式的界限为7.66,而实验测试结果为8.09,超过判据43个标准差。实验结论支持量子物理需要使用复数。

该论文的第一作者为陈明城、王粲和刘丰铭。该研究得到了自然科学基金委、中科院、科技部、教育部、安徽省等的支持。

文章链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.128.040403

美国物理学会APS网站报道:https://physics.aps.org/articles/v15/7

《自然》相关评述文章:https://www.nature.com/articles/d41586-021-03678-x

ScienceNews报道:https://www.sciencenews.org/article/quantum-physics-imaginary-numbers-math-reality
(中国科技大学)
#量子力学 #熵波 #第二声 #科研

【科学家首次观测到费米超流中的熵波临界发散】

热是怎么传播的?通常是通过扩散,即从近到远温度逐渐降低。然而,在某些情况下它也可能以波动的形式传播,很像声波。因此,这种现象被称为第二声,相对的普通声波被称为第一声。第二声不会出现在普通物质中,只会出现在某些特殊的物质中,例如超流的氦。超流就是粘滞性变成0的流体,是一种 #宏观量子现象。例如,装在一个开口杯子中的超流体可以自发地爬出来。又如普通的液体中如果产生一个旋涡,它会逐渐消失,而超流体中的旋涡却不会衰减,会永远存在下去。通过在液氦中测量第二声及其相关的热输运现象,人们建立了一个普适的理论,叫做动力学标度理论(dynamical scaling theory)。这个理论对许多量子体系的相变都有重要的指导意义,例如高温超导,因为这个理论指出许多不同体系的相变过程都遵从相同的某些普适函数。然而,在液氦中很难把这些普适函数测准,因为它的临界区域很窄,操控性也很有限。通过液氦人们发现了第二声这种现象,但难以深入。

中国科学技术大学潘建伟、姚星灿、陈宇翱等与澳大利亚科学家胡辉合作,首次在处于强相互作用(幺正)极限下的费米超流体中观测到了熵波衰减的临界发散行为,揭示了该体系存在着一个可观的相变临界区,并获得了热导率与粘滞系数等重要的输运系数。该项工作为理解强相互作用费米体系的量子输运现象提供了重要实验信息,是利用量子模拟解决重要物理问题的一个范例。

2月4日,该成果以长文形式发表在国际学术期刊《科学》(Science)上。《科学》杂志审稿人对该工作给予高度评价,称该项工作“展示了令人惊叹的,实验的杰作”,“这是一篇极为出色的论文”,“该工作有望成为量子模拟领域的一项里程碑”。

内详👉(中国科学院)(中国科技大学)(Science)