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上篇讲了"测",把量子系统最敏感的神经用来做尺子。本篇讲"传"——不靠快递、不靠光纤直连,怎么把一个量子态原样搬到百里千里之外。这正是被科幻片念歪了的那门技术:...
上篇讲了"造"——超导、离子阱、光量子、中性原子四条登山路怎么把量子比特造出来。本篇讲"测":量子信息有三大支柱,计算、通信我们前面铺了不少,第三根柱子"精密测...
上篇我们聊了后量子密码——人类怎么给被量子计算机"算"破的锁换一把新锁。这一篇,把镜头拉回锁的底座:量子比特,到底拿什么微观粒子来当算盘珠子?
上篇我们顺着量子计算的两条中国路线,聊到一台足够强的量子计算机能"算"——而它最让密码学家失眠的本领,是能把今天互联网赖以运转的公钥密码一键拆掉。那篇结尾埋了根...
上篇我们聊了量子通信——中国用量子物理的"不可克隆"护住了密钥,那是量子科技的"防"线。这一篇,把镜头转向算力本身:量子计算机到底在算什么,凭什么比超级计算机快...
前面的七篇文章,讲清了量子计算的"原理"——纠缠、退相干、算法、纠错。现在,换一个视角:谁在把量子科技变成现实?
前六篇文章我们走过了量子计算的完整知识链:物理基础(纠缠→多世界→退相干)、算法核心(Shor→Grover)、工程基础(纠错码)。这条链的终点指向一个所有人都...
上一篇文章我们拆解了Shor算法——它用指数级加速破解RSA加密,是量子计算最有名的"杀手级应用"。但Shor算法有个局限:它只对特定的数学问题(大数分解、离散...
上一篇文章提到,退相干是连接量子叠加与经典确定的桥梁——它让"既死又活"的猫永远不会出现在我们的日常经验中。但退相干到底是什么?它如何工作?它为什么是量子计算的...
上一篇文章我们拆解了量子纠缠——两个粒子之间的瞬时关联。但纠缠引出了一个更根本的问题:测量时到底发生了什么?
1935年,爱因斯坦在一篇论文中写下了"spukhafte Fernwirkung"——幽灵般的超距作用。他用这个词来描述一种他本人拒绝相信的量子力学预测:两个...
没有行星,没有轨道,没有光。只有氢和氦在引力坍缩中缓缓收缩,像一只尚未睁眼的胚胎,蜷缩在银河臂的暗面。
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