• 量子信息是以量子力学基本原理为基础,把量子系統「狀態」所帶有的物理資訊,进行计算、编码和信息传输的全新信息方式。 量子資訊最常見的單位是為量子位元(qubit)——也就是一個只有兩個狀態的量子系統。然而不同於古典數位狀態(其為離散),一個二狀態量子系統實際上可以在任何時間為兩個狀態的疊加態,這兩狀態也可以是本徵態。...
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  • 量子信息科学是一个研究领域,该领域是基于信息科学是依托物理的量子效应而存在的理念而建立的。它涵盖的理论问题在,计算模型和其它更多的量子信息能解决和不能解决的量子物理实验性课题。量子信息理论这个术语有时会被用到,但是它无法涵盖该领域的实验性的研究这一部分。 量子计算 量子技術 Quantiki (页面存档备份,存于互联网档案馆)...
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  • 信息的安全性。与传统密码不同,量子密码无法被破解,因为其基于的是量子物理的本质特性,而不是数学或算法上的计算难题。 在量子密码中,发送方和接收方之间使用一对量子比特(Qubits)来加密和解密信息。发送方将要传输的信息通过量子比特发送给接收方,这个过程会通过一个叫做“量子...
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  • 量子資訊科學中,量子位元(英語:quantum bit),又稱Q位元(qubit)是量子信息的計量單位。傳統電腦使用的是0和1,量子電腦雖然也是使用0跟1,但不同的是,量子電腦的0與1可以同時計算。在古典系统中,一个位元在同一时间,只有0或1,只存在一種狀態,但量子...
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  • 在量子力學裏,開放量子系統的量子相干性會因為與外在環境發生量子糾纏而隨著時間逐漸喪失,這效應稱為量子退相干(英語:Quantum decoherence),又稱為量子去相干。量子退相干是量子系統與環境因量子糾纏而產生的後果。由於量子相干性而產生的干涉現象會因為量子退相干而變得消失無蹤。量子退相干促使系統的量子...
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  • 量子计算机(英語:Quantum computer)是一种使用量子邏輯進行通用計算的設備。与电子计算机(或稱傳統電腦)不同,量子計算用來儲存數據的對象是量子位元,它用量子演算法來操作數據。马约拉纳费米子的反粒子就是它自己本身的属性,或许是令量子计算机的制造变成现实的一个关键。量子...
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  • 1} 時,倫伊熵就是馮紐曼熵。 量子糾纏與量子系統失序現象、量子信息喪失程度密切相關。量子糾纏越大,則子系統越失序,量子信息喪失越多;反之,量子糾纏越小,子系統越有序,量子信息喪失越少。因此,馮紐曼熵可以用來定量地描述量子糾纏,另外,還有其它種度量也可以定量地描述量子糾纏。對於兩體複合系統,這些糾纏度量較常遵守的幾個規則為...
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  • 量子演算法(Quantum algorithm;量子算法)是在量子計算中,於量子計算的現實模型上運行的演算法,最常用的模型是量子線路的計算模型。經典(或非量子)演算法是有限的指令序列,或用於解決問題的分步驟過程,其中每個步驟或指令都可以在經典計算機上執行。同樣地量子...
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  • 量子三位元(qutrit;quantum trit)是由3位能級量子系統實現的量子信息單元,而3能級量子系統可能處於三個相互正交量子態的疊加架構裏。 量子三位元類似於經典的基數-3 trit,就如量子位元(由兩個正交狀態的疊加描述之量子系統)類似於經典的基數-2bit一樣。 使用具有多種狀態的量子...
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  • 量子技術(英語:Quantum Technology)是一門新兴的物理和工程领域,它的原理基于量子力学的種種特性, 如量子纠缠、量子叠加和量子隧穿 ,應用在如量子计算、量子传感器、量子密码学 、量子模拟、量子计量和量子成像等領域 。 量子计算 量子信息科学 量子计算优越性 纳米科学量子 原子工程 "Focus...
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  • 量子計算暨量子信息》(英語:Quantum Computation and Quantum Information)是一本由邁克爾·尼爾森與艾薩克·莊所編寫的量子信息科學教科書,也被視為在量子計算信息學科方面的標準教科書。本書被非正式地稱為「邁克與艾克」(Mike and...
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  • 量子相干性,如 g ( 2 ) {\displaystyle g^{(2)}} 為零,是典型的單光子量子源判准。量子光学主要研究光子和原子的量子交互作用,常見的實驗研究工具為雷射及離子井。 光在真空傳遞的能量及動量為量子化的,量子化對應著光子的粒子數,量子光學也就是研究量子...
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  • 量子線路或沿用古典稱呼而稱作量子電路,是在抽象概念下,對於量子資訊儲存單元(例如量子位元)進行操作的線路。組成包括了於量子資訊儲存單元、線路(時間線),以及各種邏輯閘;最後常需要量子測量將結果讀取出來。電路需要能夠對量子位元執行以實現量子計算的最小操作集被稱為迪文森佐準則(DiVincenzo's...
    5 KB (531 words) - 17:01, 15 December 2024
  • 量子遙傳(quantum teleportation),又稱量子隱形傳輸、量子隱形傳送、量子隱形傳態,是一種利用量子纏結來傳送量子態至任意距離的技術。 名詞翻譯可能最早見於 2000 年科學月刊上的文章,因為 tele 字首表示遠方的意思。 量子遙傳並不會傳送任何物質或能量。這樣的技術在量子信息...
    9 KB (978 words) - 15:10, 18 September 2023
  • 量子閘(或量子邏輯閘)在量子計算和特別是量子線路的計算模型裡面是一個基本的,操作一個小數量量子位元的量子線路。它是量子線路的基礎,就像傳統邏輯閘跟一般數位線路之間的關係。 與多數傳統邏輯閘不同,量子邏輯閘是可逆的。然而,傳統的計算可以只使用可逆的閘表示。舉例來說,可逆的Toffoli閘可以實做所有...
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  • 量子科学实验的卫星。這是一項概念驗證項目,旨在促進長距離的量子光學實驗,以允許開發量子加密和量子隱形傳態技術。量子加密使用量子纏結原理,可以絕對檢測到是否有第三方在傳輸過程中截獲了消息。 2017年6月16日,墨子號首先成功實現兩個量子...
    38 KB (3,252 words) - 07:21, 15 December 2024
  • 國際量子信息期刊(International Journal of Quantum Information)由世界科學出版公司(World Scientific)發行於2003年。本期刊涵蓋了量子資訊科學領域,比如量子計量(Quantum metrology),量子密碼學,量子计算机及量子力学等方面的主題。...
    2 KB (120 words) - 13:34, 19 January 2021
  • 量子測量。量子测量不同于一般经典力学中的测量,量子测量会对被测量子系统产生影响,比如改变被测量子系统的状态;处于相同状态的量子系统被测量后可能得到完全不同的结果,这些结果符合一定的概率分布。量子测量是量子力学解释体系的核心问题,而量子力学的解释目前还没有统一的结论。 与经典物理中的测量不同,量子...
    10 KB (1,805 words) - 22:32, 25 December 2022
  • 量子引力,是對引力場進行量子化描述的理論,屬於萬有理論之一。研究方向主要嘗試結合廣義相對論與量子力學,是當前物理學尚未解决的問題。當前主流嘗試理論有:超弦理論、迴圈量子重力理論。 未解決的物理學問題:如何將量子力學與廣義相對論、引力現象合併在一起,並且在微觀長度等級下維持正確性?任何候選的量子引力理論能提供什麼樣可證實的預測呢?...
    13 KB (1,897 words) - 18:36, 10 April 2024
  • 量子擦除实验(英語:Quantum eraser experiment)在量子力學裏是一種干涉儀實驗,它可以用來演示量子糾纏、量子互補等基本理論。本條目所論述的量子擦除實驗使用雙縫干涉儀來製成干涉圖樣,這實驗有三個步驟: 照射光子束於雙縫干涉儀,然後確認在探測屏出現了干涉圖樣。...
    22 KB (3,254 words) - 03:30, 9 December 2023
  • 量子編程(Quantum programming)是匯編指令序列之行程,稱為量子程序,能夠在量子計算機上運行。量子編程語言使用高級結構化的形式以助表達量子演算法的計算。 量子指令集用於將更高級別的演算法轉換為可以在量子處理器上執行的物理指令。有時這些指令是特定於給定的硬體平台,例如離子阱或超導量子...
    10 KB (1,088 words) - 16:17, 19 April 2024
  • 量子密鑰分發的一个最重要的,也是最独特的性质是:如果有第三方试图窃听密码,则通信的双方便会察觉。这种性质基于量子力学的基本原理:任何对量子系统的测量都会对系统产生干扰。第三方试图窃听密码,必须用某种方式测量它,而这些测量就会带来可察觉的异常。通过量子叠加态或量子纠缠态来传输信息...
    18 KB (2,720 words) - 02:50, 8 May 2023
  • 量子复杂性理论(Quantum complexity theory)是理论计算机科学中计算复杂性理论的一部份。该理论使用量子计算机和量子信息来研究分析复杂性类定义,量子信息是基于量子力学的计算模型。量子复杂性理论用来研究这些复杂性类的问题的困难度,和量子复杂性类与经典(非量子的)复杂性类的关系。...
    4 KB (439 words) - 22:29, 25 December 2022
  • 量子计算机中,量子存储器即是传统计算机存储器的量子力学版本。传统存储器将信息存储为二进制状态(由“1”和“0”表示),而量子存储器存储的是量子状态。这些量子状态保存了有效计算信息,称为量子位元。与传统计算机的存储器不同,量子存储器中的状态处于量子叠加状态,使其在量子算法中比传统存储器更实用且灵活。...
    3 KB (366 words) - 22:29, 25 December 2022
  • 欧洲日内瓦大学和康宁玻璃公司合作建造的量子通信光纤网络全长为307公里。中国于2017年9月底开通的京沪干线长达2000公里。 量子通信融合了现代物理学和光通信技术研究的成果,由物理学基本原理来保证密钥分配过程的无条件安全性。量子密钥分发根据所利用量子状态特性的不同,可以分为基于测量和基于纠缠态两种。基于纠缠态的量子通信在传递信息...
    13 KB (1,608 words) - 22:27, 25 December 2022
  • 信息检索、机器人学 物理学学科 量子信息科学:量子计算、量子通讯、量子网络、量子密码、量子仿真、量子模拟、多体理论 清华大学交叉信息研究院概述. [2012-04-06]. (原始内容存档于2019-06-08).  清华大学交叉信息研究院 (页面存档备份,存于互联网档案馆)...
    4 KB (369 words) - 04:02, 3 July 2022
  • 量子數描述量子系統中動力學上各守恆數的值。它們通常按性質描述原子中電子的各能量,但也會描述其他物理量(如角動量、自旋等)。由於任何量子系統都能有一個或以上的量子數,列出所有可能的量子數是件沒有意義的工作。 「要多少個量子數才能描述任何已知系統?」這道問題並沒有一致的答案,儘管要解決每一個系統都必須要...
    10 KB (1,567 words) - 14:08, 31 December 2024
  • 在量子力學裏,量子態(英語:quantum state)指的是量子系統的狀態。態向量可以用來抽象地表示量子態。採用狄拉克標記,態向量表示為右矢 | ψ ⟩ {\displaystyle \left\vert \psi \right\rangle } ;其中,在符號內部的希臘字母 ψ {\displaystyle...
    22 KB (3,848 words) - 16:56, 8 September 2024
  • 量子傅立葉變換(quantum Fourier transform)是一種離散傅立葉變換,將原式分解成更為簡單的多個么正矩陣的積。利用這般的分解方式,離散傅立葉變換可以用作量子電路,其包含了多個哈達瑪閘與受控移相閘。 量子傅立葉變換在量子演算法中有多處應用,以其可提供相位估算步驟的理論基礎,在一些...
    2 KB (243 words) - 17:00, 29 May 2022
  • blockade)。 量子點也被建議作為量子信息科学處理的量子位元(qbit)的實現,以及熱電學的活性元件。 調整量子點的尺寸對於許多潛在的應用來說都很有吸引力。 例如,與較小的量子點相比,較大的量子點具有更大的紅色光譜偏移,並且表現出不太明顯的量子特性。 相反,較小的粒子允許人們利用更微妙的量子效應。...
    49 KB (5,936 words) - 13:48, 18 December 2023
  • 量子數(英語:Azimuthal quantum number),即軌域角動量的量子數,通常用小寫英文字母 l {\displaystyle l} 來表示。從經典力學的概念可知,任何旋轉體都有繞軸的角動量。它是一個矢量。當它不是連續變動時,會取不同的離散值,是量子化的。在原子物理中,这个量子数决定了電子雲的形状。例如,电子所处的...
    812 bytes (109 words) - 07:51, 10 October 2022