• 量子自杀理论,无论如何总有一个平行世界的你活着(获得永生)你都知道哪些?

    有关量子的知识,这几天一直在大放异彩。无论是漫威的电影还是国外的科幻片,越来越多喜欢玩烧脑的艺术创作者们,都会以量子的知识赋予其中,形成玄幻的色彩。比如比较经典的《前目的地》其中就包含了量子自杀的理论知识。 量子自杀理论 这个理论属于量子学中一个思想实验。理论的解释是用量子的术语来进行说明的,光看的话不太懂量子的人会觉得非常的奇怪和晦涩。简单一点来说,就是量子的大环境下,世界不只是你现在肉眼看到身体触碰到的这个世界,还有量子领域里面的其他一个、两个、三个或者是N个世界。...

    2023.08.13

  • 火山引擎ByteHouse助力大地量子精准、高效预测天气真相究竟是什么?

    伴随着气象技术的发展以及城市气象设施的完善,气象监测服务能力在不断提高,实现短期甚至中长期的气象预测成为可能。短期、长期的天气形势预测,不仅能帮助相关行业、有关部门针对性地进行极端天气防范准备,降低气象灾害带来的影响;还可以提升对风力、水力等可再生能源的利用效率,实现可持续发展,推动环境保护。而大地量子正是这样一家深耕气象领域的公司。作为定位为AI大模型与数字孪生的公司,大地量子通过对PB级卫星遥感数据、气象数据的AI开发,打造业界领先的天气预测、清洁能源功率预测、绿电交易预...

    2023.08.11

  • 希格斯玻色子激发量子的存在,是整个人类研究的重点是真的还是假的?

    世界上的新奇事情永远都不少,关于物理和化学的故事,是整个人类乃至地球都研究的重点。尤其是在科学科普的重点上,可以说的科幻多多的,今天我们来了解的这个问题就是关于一种神秘的物质,他就是希格斯玻色子。 一、希格斯玻色子的概述 1、什么是希格斯玻色子 希格斯玻色子的名字听起来的很难理解的,对于我们来说常人平时也不会接触到这么深刻的东西。这种东西的出现经常是在粒子物理学的世界里,他的出现是一个惊喜其中他的希子是伴随着这种希格斯场的带质量的玻色子,会激发量子的存在。 2、希格斯机制...

    2023.08.08

  • 激光液体分析仪采用量子级联红外激光分析化学光谱 广泛用作液体化学分析仪器真相究竟是什么?

      激光液体分析仪采用量子级联红外激光分析化学光谱,识别化学物质,广泛用作液体化学分析仪器,特别适合标准液相色谱柱中低浓度ppm分析物的检测。   激光液体分析仪采用最新的高速宽带调谐量子级联激光器实现非制冷条件下的化学分析探测,内置计算机和化学识别辨认软件,非常方便化学分析识别。   激光液体分析仪是多功能红外光谱仪即可以独立探测分析,也可以联合使用液体样品池,固体和气体样品池分析测试,特别是可用多重长光程样品池,流动池和ATR探头。激光化学分析仪所具有的高速,宽泛调谐...

    2023.08.07

  • 还记得包治百病的量子内衣吗?这玩意可能真的要来了不敢公布的秘密是什么?

    不知道各位有没有在电视上或者营销号上看到1316世界之最这样的广告: 什么穿上就能包治百病的内衣,或者说衣服上装个什么传感器就能助眠…… 并且价格呀,还贼贵,动不动就要成千上万的。 像之前被媒体揭秘的所谓“量子科技”,说什么穿的戴的,都植入了量子芯片,宣称的功效也是五花八门,从活血化瘀到预防心脑血管疾病,再厉害一点都能防治癌症了。 被媒体深挖后发现,快四万块的量子内衣,里面的量子芯片三块钱就能买到,这不纯纯智商税吗? 关键是这些看起来一眼假还死贵的东西,竟然年年都有人上当受...

    2023.08.07

  • 郭明錤称iPhone可匹敌量子计算机!前提需常温超导顺利商业化是真的吗?

    快科技8月2日消息,没想LgHKogDP到,时隔近半年,“室温超导”概念又再次火爆网络,引发全球关注,就连“苹果一哥”郭明錤也参与到话题讨论1316世界之最中。 郭明錤今日发文称,常温常压超导体的商业化目前还没有具体时间,但未来如果能顺利商业化,将对计算机与消费电子领域的产品设计产生颠覆性影响,即便iPhone都能拥有与量子计算机匹敌的运算能力。 郭明錤称,计算机与消费电子的技术与材料创新,都是为了要实现高速运算、高频高速传输、小型化等要求,LgHKogDP超导状况 (电阻...

    2023.08.06

  • 全球爆火的“室温超导”有多牛?可让iPhone匹敌量子计算机!不敢公布的秘密是什么?

    近日“室温超导体”这一概念异常火热,“LK-99”这一词直接登上热搜。 就连“苹果一哥”郭明錤也参与到话题讨论中。 郭明錤今日发文称,常温常压超导体的商业化目前还没有具体时间,但未来如果能顺利商业化,将对计算机与消费电子领域的产品设计产生颠覆性影响,即便iPhone都能拥有与量子计算机匹敌的运算能力。 郭明錤称,计算机与消费电子的技术与材料创新,都是为了要实现高速运算、高频高速传输、小型化等要求,超导状况 (电阻消失) 特性将会颠覆既有的产品设计以及材料与技术的采用。 室...

    2023.08.05

  • 硅上MOCVD中长波长红外量子级联激光器不该存在的秘密是什么?

      美国研究人员报告了通过 MOCVD 在硅 (Si) 上生长的 8.1 μm 波长量子级联激光器 (QCL) [S. 徐等人,应用。物理。快报,v123,p031110,2023]。来自威斯康星大学麦迪逊分校、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和 MicroLink Devices Inc 的团队评论道:“之前没有关于通过金属有机化学气相沉积 (MOCVD) 在硅基板上生长 QCL 的报道。”   这种硅上的集成可能会导致芯片级、可靠且可大规模生产...

    2023.08.04

  • 揭开量子纠缠背后的秘密,外星人真的会来地球吗?一切终将发生是真的吗?

    #头条创作挑战赛#阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。量子纠缠、外星人和宇宙命运是三个令人着迷的主题,它们分别涉及到物理学、天文学和生命科学等多个领域。三者之间看似没有直接联系,但当你细细探究其中,你就会发现量子纠缠背后隐藏着的秘密,可能影响着人类、乃至整个宇宙的命运。量子纠缠:神秘的量子现象量子纠缠是指两个或多个量子体系之间的一种特殊关联,这种关联是通过量子态的叠加来描述的。在这种关联中,当一个量子体系的状态发...

    2023.07.30

  • 研究为控制量子材料中的纠缠奠定了基础是怎么回事?

      表征和控制量子材料中的纠缠对于下一代量子技术的发展至关重要。   虽然可以在量子光学中测量纠缠,但定义宏观固体中纠缠的可量化品质因数在理论上和实验上都具有挑战性。   通过美国能源部早期职业奖资助的研究,克莱姆森大学的科学家及其合作者发现了一种新颖的方法来检测量子材料中脱离平衡的量子纠缠以及强激光脉冲人工诱导的纠缠。   这一发现可以使研究人员能够在超快的时间尺度上控制量子设备,从而为量子应用中基于材料的物质状态的设计开辟道路。   这项研究最近发表在著名的《...

    2023.07.28