破冷屏障:量子纠结

量子比特斯原子粒子物理

两项突破性研究开发出控制分子中量联想的方法,具体说就是计算氟化石,使用光电图数组创建高度纠结Bell状态进步开通量子计算和感知技术新渠道

量子联动计算分子为新开发铺路量子计算感知器使用受控Bell状态创建

量子嵌入Molecules

量子科学的复杂挑战最近两项新研究都取得了进步。这些研究展示出量子状态自定义法 实现量子联动开发为提升量子技术,包括计算和感知技术提供了一个大有希望平台量子扰动基本方面量子力学 对各种量子应用至关重要

分子量子卷积进步

极冷分子内部结构复杂并有长效旋转状态,最理想选择量子计算和量子模拟成功分解原子系统、光子系统与超导系统, 实现受控分解分子间关联一直是一个挑战ycheng Bao和同事 连同Conner Holland和同事 开发出一种方法 受控量联想

量子计算遥感突破

研究使用激光冷卡弗分子在可重构光电阵列中的长程双极交互成功展示Bell状态的创建 串联量子状态密钥类 特征为2qits间最大串联贝尔状态对许多量子技术至关重要

两项研究都显示,两个CAF分子分布相邻光学双极相近感知各自的远程电极交互作用,导致tweezer双组间交互作用,动态生成Bell状态出前两个非cor相关分子

表示操纵并定性 个人定制分子由保et al.和Hollandet al.开新多功能量子技术平台铺路 Augusto Smerzi从相关角度写道

引用 :

双极旋转交换并纠缠光电阵列中的分子”,由Scarlets S.Yicheng Bao编写Yu、Loic Andregg、Eunmi Chae、Wolfgang Ketterle、Kang-Kuen Ni和John M道尔2023年12月7日科学类.
DOI:101126/science.adf8999

2023年12月7日Augusto Smerzi科学类.
DOI:101126/science.adl4179

1注释反冷屏障切分插图

  1. 物理真正理解量子物理精髓吗
    何谓打破冷屏和量子纠结
    物理受正确理论指导可提高物理实验科学性、简洁性和效率
    所谓的学术期刊(如物理评文、自然科学等)坚信双向旋转(如两组钴-60)可形成镜像对立公然侮辱公众情报
    每一位科学工作者都不应该视而不见这种公然虚伪、污秽和丑恶
    美国科学进步协会应做些什么?它们的清晰度比任何人都强

留注释

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