量子技术

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量子技术是一个新兴的物理学和工程学领域,包括依靠量子力学特性的技术,特别是量子纠缠、量子叠加和量子隧道。量子计算、传感器、密码学、模拟、测量和成像都是新兴量子技术的例子。量子技术的发展也严重影响了既定的领域,如空间探索。 量子安全通信是一种在量子计算系统出现时有望实现"量子安全"的方法,它可以打破目前使用肖尔算法的密码学系统。这些方法包括量子密钥分配(QKD),这是一种使用纠缠光传输信息的方法,其...

简介

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量子技术是一个新兴的物理学和工程学领域,包括依靠量子力学特性的技术,特别是量子纠缠、量子叠加和量子隧道量子计算传感器、密码学、模拟、测量和成像都是新兴量子技术的例子。量子技术的发展也严重影响了既定的领域,如空间探索。

安全通信

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量子安全通信是一种在量子计算系统出现时有望实现"量子安全"的方法,它可以打破目前使用肖尔算法的密码学系统。这些方法包括量子密钥分配(QKD),这是一种使用纠缠光传输信息的方法,其方式使任何对传输的拦截对用户来说都是明显的。另一种方法是量子随机数发生器,它能够产生真正的随机数,不像非量子算法那样仅仅模仿随机性。

量子技术的计算

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量子计算机有望在计算领域有许多重要用途,如优化和机器学习。它们最著名的可能是其执行肖尔算法的预期能力,该算法可用于分解大数,是保障数据传输安全的一个重要过程。

传感器

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量子传感器预计将在各种领域有大量的应用,包括定位系统、通信技术、电场磁场传感器、重力测量以及地球物理领域的研究,如土木工程地震学。历史量子技术领域首次在杰拉德-J-米尔本1997年的书中被概述,随后乔纳森-P-道林和杰拉德-J-米尔本在2003年的文章以及大卫-多伊奇在2003年的文章。

许多已有的设备从根本上依赖于量子力学的影响。这些设备包括激光系统、晶体管半导体设备,以及其他设备,如MRI成像仪。英国将这些设备归为"量子1.0",以区别于它所称的"量子2.0",它将其定义为一类利用叠加和纠缠效应主动创造、操纵和读出物质量子状态的设备。

量子力学

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  1. 简介
  2. 安全通信
  3. 量子技术的计算
  4. 传感器

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