色谱法
量子纠缠如何应用?
2022年10月24日
在阿尔伯特·爱因斯坦和约翰·贝尔等传奇人物的研究基础上,科学家阿兰·阿斯佩德、约翰·f·克劳瑟和安东·塞林格获得了诺贝尔奖雷电竞网址2022年诺贝尔物理学奖“用纠缠光子进行实验,建立了贝尔不等式的违反,开创了量子信息科学”。
三人一起解开了围绕量子力学工作的谜团,并解释了粒子如何以纠缠态存在,而不受物理距离的影响。这一突破对量子计算、密码学、隐形传态和超密编码等领域具有令人兴奋的影响。
感兴趣吗?继续阅读,了解更多关于量子纠缠的知识,以及对物理现象的更深入理解是如何彻底改变不同领域的:
量子计算
量子计算重新想象了计算机的功能,并赋予它们解决超复杂问题的工具。科技巨头IBM他是量子计算的先驱,利用量子力学和纠缠定律设计了梅赛德斯-奔驰和埃克森美孚等公司使用的先进硬件。
量子纠缠对CRISPR研究也有巨大的潜力基因编辑.建立和分类庞大的DNA信息数据库的能力可以加速基因测序,并帮助研究人员精确定位疾病驱动的突变。
量子密码
对量子纠缠的深入理解对量子密码学(一种保护和传输数据的超安全方式)具有令人兴奋的意义。
量子机器学习
计算巨头微软量子机器学习算法可用于快速跟踪临床预后分析。在2021年进行的一项研究中,该公司使用COVID-19患者的CT扫描图像,研究将量子神经网络(QNN)纳入临床预后分析过程的好处。
量子隐形传态
奥地利物理学家Anton Zeilinger因其对量子隐形传态的研究而获得认可,量子隐形传态是一种安全传输信息的新技术。加密密钥的分配是量子隐形传态最突出的应用之一。在中国,量子纠缠技术正被用于为军事、金融行业和其他部门建立安全和私密的通信网络。
超密编码
超密编码是量子纠缠革命性的另一个领域。该框架基于发送方和接收方共享一个纠缠资源的思想。这种纠缠资源支持双方之间的信息安全传输。
量子纠缠是改变科学界的众多令人兴奋的突破之一。在化学分析领域,高通量液相色谱-质谱(LC-MS)正在为定量分析设定一个新的基准。了解更多关于“高通量LC-MS分析所需的超高性能液相色谱(UHPLC)能力”