偷拍亚洲色图,色av一区二区,亚洲色图第一页,一级做a爰片久久

TDA2030功放電路圖 電動車充電器電路圖 電子電路 功放電路 電子制作 集成塊資料 電子報 pcb 變壓器 元器件知識 逆變器電路圖 電路圖 開關電源電路圖 傳感器技術 led 電磁兼容
電子電路圖
當前位置: 首頁 > 電子電路 > 電子基礎

量子通信原理介紹

時間:2016-07-19 22:57:32來源:原創 作者:admin 點擊:

量子通信原理介紹    <<版權聲明:本文由容源電子網(www.ytjinfuren.com)整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》


量子通信最近是一個很熱門的話題,全球首顆“量子科學實驗衛星”擬于2016年8月中旬在酒泉衛星發射中心擇機發射。成功發射,中國將成為全球第一個實現衛星和地面量子通信的國家,所謂量子通信是指量子糾纏效應進行信息傳遞的一種新型的通訊方式,是近二十年發展起來的新型交叉學科,是量子論和信息論相結合的新的研究領域。

   量子通信系統的基本部件量子態發生器、量子通道和量子測量裝置。按其所傳輸的信息是經典還是量子而分為兩類。前者主要用于量子密鑰的傳輸,后者則于量子隱形傳態和量子糾纏的分發。所謂隱形傳送指的是脫離實物的一種“”的信息傳送。從物理學角度,可以這樣來想象隱形傳送的過程:先提取原物的信息,然后將這些信息傳送到接收地點,接收者依據這些信息,選取與構成原物的基本單元,制造出原物完美的復制品。但是,量子力學的不確定性原理不允許精確地提取原物的信息,復制品不是完美的。長期以來,隱形傳送不過是一種幻想而已。    <<版權聲明:本文由容源電子網(www.ytjinfuren.com)整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》


     <<版權聲明:本文由容源電子網(www.ytjinfuren.com)整理提供,部分內容來源于網絡,如有侵犯到你的權利請與我們聯系更正。》


  1993年,6位來自不同國家的科學家,提出了經典與量子相結合的方法實現量子隱形傳態的方案:將某個粒子的未知量子態傳送到另一個地方,把另一個粒子制備到該量子態上,而原來的粒子仍留在原處。其基本思想是:將原物的信息分成經典信息和量子信息兩部分,分別經由經典通道和量子通道傳送給接收者。經典信息是發送者對原物進行某種測量而獲得的,量子信息是發送者在測量中未提取的其余信息;接收者在獲得這兩種信息后,就可以制備出原物量子態的復制品。該過程中傳送的僅僅是原物的量子態,而不是原物本身。發送者甚至可以對量子態一無所知,而接收者是將別的粒子處于原物的量子態上。在方案中,糾纏態的非定域性起著至關重要的作用。量子力學是非定域的理論,這一點已被違背貝爾不等式的實驗結果所證實,,量子力學展現出許多反直觀的效應。在量子力學中以這樣的方式制備兩個粒子態,在的關聯不能被經典地解釋,這樣的態稱為糾纏態,量子糾纏指的是兩個或多個量子系統的非定域非經典的關聯。

 

 

量子隱形傳態不僅在物理學領域對人們認識與揭示自然界的神秘規律具有重要意義,而且可以用量子態信息載體,通過量子態的傳送完成大容量信息的傳輸,實現原則上不可破譯的量子保密通信。1997年,在奧地利留學的中國青年學者潘建偉與荷蘭學者波密斯特等人合作,首次實現了未知量子態的遠程傳輸。這是國際上首次在實驗上成功地將一個量子態從甲地的光子傳送到乙地的光子上。實驗中傳輸的只是表達量子信息的“”,信息載體的光子本身并不被傳輸。最近,潘建偉合作者在如何提純高品質的量子糾纏態的研究中又取得了新突破。進行遠距離的量子態隱形傳輸,往往事先讓相距遙遠的兩地共同擁有最大量子糾纏態。但是,存在各種不可避免的環境噪聲,量子糾纏態的品質會隨著傳送距離的而變得越來越差。,如何提純高品質的量子糾纏態是目前量子通信研究中的重要課題。

 

近年,國際上許多研究小組都在對這一課題進行研究,并提出了一系列量子糾纏態純化的理論方案,但是沒有一個是能用現有技術實現的。最近潘建偉等人發現了現有技術在實驗上是可行的量子糾纏態純化的理論方案,原則上了目前在遠距離量子通信中的根本問題。這項研究成果受到國際科學界的高度評價,被稱為“遠距離量子通信研究的一個飛躍”。

容-源-電-子-網-為你提供技術支持

本文地址:http://www.ytjinfuren.com/dz/21/671923070.shtml


本文標簽:


.
頂一下
0%
返回首頁
0
0%

------分隔線----------------------------

    猜你感興趣:

  • 晶閘管的工作原理及種類介紹

    晶閘管的工作原理晶閘管在工作過程中,它的陽極(A)和陰極(K)與電源和負載連接,組成晶閘管的主電路,晶閘管的門極G和陰極K與控制晶閘管的裝置連接,組成晶閘管的控制電路。

  • 工程師介紹什么是LVDS,LVDS工作原理介紹

    工程師介紹什么是LVDS,LVDS工作原理介紹 二、LVDS的工作原理 其源端驅動器由一個恒流源(通常約為3.5mA,最大不超過4mA)驅動一對差分信號線組成。接收端

  • 勒夫邁|灰塵傳感器的用途及原理介紹

    傳感器是我們生活中最常見的一種,也是對我們生活影響非常大的,尤其是現在的灰塵傳感器,在我們生活的環境中灰塵包括香煙煙霧粒子、被褥灰塵、打掃時的灰塵、虱子、寵物的

  • 顆粒物傳感器在在線監測儀的測量原理

    近年來, PM2.5/PM10/TSP等細顆粒物成為空氣污染的主要因素,多數城市已在開展細顆粒物在線監測工作。由于其價格低廉、攜帶方便等優點,目前顆粒物傳感器受到大眾的青睞。現有的顆粒物傳感器的測量原理有電學原理、光學原理,其中光學原理主要包括紅外和激光。

  • 自制最簡單干電池充電器電路圖(原理圖)

    自制最簡單干電池充電器電路圖(原理圖):干電池應用場合很多,遙控器應用干電池是最常見的一種,還有就是兒童玩具應用干電池也很多,只要是充電電池,就可以進行二次充電使用,其實干電池充電電路原理很簡單,自制最簡單干電池充電器電路也很容易,對于電子技術要求不高,只要會一點電路基本常識就可以輕松制作出來,如下圖所示:電子元器件很少,核心器件就是一個多抽頭變壓器,可以輸出固定電壓AC12V、AC8V、AC6V等就能完成。電路原理圖如下:

  • 定時開關的工作原理是什么?

  • NE555制作過壓過流保護電路及原理圖

    NE555制作過壓過流保護電路及原理圖  當電源供給電壓或負載吸取的電流太大時,下圖電路可斷開負載給出故障指示。正常工作時,Tr1和Tr2均截至,555復位,555中的放電晶體管

  • 超聲波傳感器的原理和應用

    超聲波傳感器的原理和應用本文就應用聲波進行“檢測”介紹超聲波傳感器的功能示例。檢測距離距離可以通過測量超聲波反射時間來計算。由于不受顏色的影響,因此透

  • 交流接觸器的結構原理、參數及選型

    交流接觸器的結構原理、參數及選型:一,交流接觸器的結構:下面是交流接觸器的實物圖: 交流接觸器實物圖交流接觸器的結構由四大部分構成,看下圖。交流接觸器結構圖,(1)電磁系統,包括電磁線

  • 穩壓器的工作原理及主要技術參數

    一、工作原理穩壓器由調壓電路、控制電路、及伺服電機等組成,當輸入電壓或負載變化時,控制電路進行取樣、比較、放大,然后驅動伺服電機轉動,使調壓器碳刷的位置改變,通

  • 耳機功放電路工作原理

    當沒有耳機插頭接入插孔時,R1-R2分壓電阻使提供到HP-IN管腳(16腳)的電壓近似為50mV,驅動Amp1B和Amp2B處于工作狀態,使HWD2163工作于橋式模式。輸出耦合電容隔離半供給直

  • 簡單9V無線話筒調頻發射機原理圖

    無線話筒調頻發射機原理圖:采用簡單的電路和及少的電子元器件,可以很方便制作無線話筒發射電路,本電路適合電子愛好者制作使用。

  • 電腦麥克風電路原理圖

      麥克風,學名為傳聲器,是將聲音信號轉換為電信號的能量轉換器件,由Microphone翻譯而來。也稱話筒、微音器。二十世紀,麥克風由最初通過電阻轉換聲電發展為電感、電容式轉換,大量新的麥克風技術逐漸發展起來,

  • 基于LM356的音調開關電路原理圖

      LM567為通用音調譯碼器,當輸入信號于通帶內時提供飽和晶體管對地開關,電路由兩個檢波器構成,由電壓控制振蕩器確定譯碼器中心頻率。用外接元件獨立設定中心頻率帶寬和輸出延遲。主要用于振蕩、調制、調解和遙

  • 簡要介紹電子管威廉姆斯功放的原理及其電路

      電子管麥景圖MC-275(McIntosh 275)功率放大器電路圖 電子管馬蘭士一8功放機 電子管金牛VAA 70功放 電子管Dynaco ST70功放 電子管QUADll功放 電子管威廉姆斯功放 :

  • 用于電子管功放的高壓倍壓電路原理圖

      如圖所示為用于電子管功放的高壓倍壓電路,1100V高壓可供給211、811、845等高屏壓功放管使用。 :

  • 20W+20W立體聲放大器原理圖

      該20W+20W立體聲放大器由兩個完整而分立的20W RNS橋式放大器組成。輸入信號經過R1、R2和P1(電位器)構成的分壓網絡送入放大器。R1是信號源與地之間的負載阻抗,R2信號耦合到電位器P1。該信號由電容器C1到C2。

  • 帶通式低音炮電路原理圖

      帶通式低音炮電路原理圖如圖。  圖中,濾波電路是典型的巴特沃斯帶通形式。IC1-a與電阻R1、R9及電容C1、C2構成高通濾波器,IC1-b與電阻R4、R10及電容C3、C4構成低通濾波器,運放選用LM833N。電源變壓器采用16

  • 熱熔機的原理及缺點

     熱熔機廣泛被當做專用機或配合自動機使用,采用高性能加熱器與高精密度熱電偶,能準確控制加熱溫度,能使加工穩定化和效率化。適合于塑料和金屬之間的鉚接、鉚粘、熱熔成

  • CD4017B音源輸入和喇叭保護電路圖原理

      音源輸入電路和喇叭保護電路,其原理簡介如下:  CD4017以及其外圍電路組成音源切換電路,開關K是轉換按鈕,每按一下CD4017相應的某個腳將輸出高電平,使與這個腳連接的三極管導通,連接在該三極管的繼電器獲

發表評論
請自覺遵守互聯網相關的政策法規,嚴禁發布色情、暴力、反動的言論。
表情:
名稱: E-mail: 驗證碼: 匿名發表
發布文章,推廣自己產品。
熱門標簽
 
偷拍亚洲色图,色av一区二区,亚洲色图第一页,一级做a爰片久久
www国产亚洲精品久久麻豆| 青青草97国产精品免费观看| 色综合久久综合| 亚洲日本一区二区| 色综合天天综合网天天看片| 亚洲欧美日韩电影| 欧美挠脚心视频网站| 久久爱另类一区二区小说| 91精品国产乱| 免费在线一区观看| 国产欧美日本一区二区三区| 色综合久久天天| 日韩一区精品视频| 久久久精品中文字幕麻豆发布| 成人av网址在线| 亚洲欧美日韩国产综合| 欧美精品vⅰdeose4hd| 国产自产视频一区二区三区| 亚洲人成网站精品片在线观看| 欧美日韩免费电影| 国产美女精品人人做人人爽| 亚洲欧美在线视频观看| 这里只有精品视频在线观看| 国产电影一区二区三区| 一区二区三区高清| 色久综合一二码| 天天影视色香欲综合网老头| 99久久国产综合精品女不卡| 亚洲欧洲日本在线| 精品视频在线免费看| 国产黄色精品网站| 亚洲黄色小视频| 日韩久久久精品| 成人中文字幕在线| 中文字幕一区二区三区视频 | 欧美国产日韩亚洲一区| 色狠狠综合天天综合综合| 麻豆成人在线观看| 亚洲精品视频观看| 久久伊人中文字幕| 欧美性大战久久| 国产精品一二三| 亚洲成人av一区二区| 中文字幕欧美日韩一区| 在线欧美一区二区| 国模少妇一区二区三区| 亚洲欧美国产三级| 久久夜色精品国产噜噜av| 99re视频这里只有精品| 丝袜美腿亚洲色图| 91精品麻豆日日躁夜夜躁| 国产中文一区二区三区| 性久久久久久久久久久久| 国产精品天天摸av网| 91女厕偷拍女厕偷拍高清| 奇米精品一区二区三区在线观看| 中文字幕欧美激情一区| 欧美日韩国产乱码电影| 成人黄色免费短视频| 另类成人小视频在线| 最新日韩在线视频| 亚洲精品在线观| 欧美在线你懂得| 成人av电影在线观看| 黄色日韩三级电影| 五月婷婷综合激情| 亚洲免费色视频| 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片| 欧美另类z0zxhd电影| 成人av资源站| 国产一区激情在线| 亚洲人妖av一区二区| 久久精品免费在线观看| 精品国产91久久久久久久妲己 | 国产精品理论片| 日韩精品中午字幕| 欧美精品v国产精品v日韩精品| av成人老司机| 成人免费视频国产在线观看| 久久99久久精品欧美| 午夜精品一区二区三区免费视频| 亚洲欧美日韩在线播放| 日韩精品一区二| 色噜噜狠狠成人中文综合| 成人av免费观看| 国产大片一区二区| 激情五月婷婷综合| 美国三级日本三级久久99| 亚洲成a天堂v人片| 亚洲丝袜精品丝袜在线| 2020国产精品| 欧美日韩国产片| 欧美日韩一区视频| 欧美日本韩国一区二区三区视频 | 国产精品色哟哟| 国产欧美一区在线| 日韩免费在线观看| 欧美一级欧美三级| 国产一区二区导航在线播放| 国内精品久久久久影院薰衣草| 美国毛片一区二区| 亚洲一区二区三区四区的 | 亚洲午夜电影在线观看| 亚洲综合精品久久| 亚洲一区在线电影| 一区二区成人在线| 国产精品电影一区二区| 国产精品欧美精品| 国产精品不卡视频| 日韩美女啊v在线免费观看| 亚洲天堂成人在线观看| 亚洲天堂免费在线观看视频| 亚洲黄色录像片| 亚洲精品国产一区二区精华液 | 久久一夜天堂av一区二区三区| 精品处破学生在线二十三| 久久久久久久久久久久电影| 久久精品在线免费观看| 欧美精品一区二区三区蜜桃视频| 日韩午夜精品视频| 久久综合久久综合亚洲| 欧美国产日本视频| 亚洲私人黄色宅男| 亚洲午夜久久久久| 日本亚洲视频在线| 日产欧产美韩系列久久99| 美洲天堂一区二卡三卡四卡视频| 激情六月婷婷久久| 国产999精品久久久久久| 成人免费看片app下载| av一区二区三区| 欧美亚洲国产怡红院影院| 欧美天天综合网| 欧美一二三区精品| 欧美欧美欧美欧美| 2024国产精品视频| 国产精品久久二区二区| 国产精品国产自产拍在线| 日韩毛片一二三区| 日日夜夜一区二区| 国产高清精品网站| 色乱码一区二区三区88 | 欧美日韩久久不卡| 欧美一区二区在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 最新国产成人在线观看| 日韩国产欧美三级| 国产mv日韩mv欧美| 日本道精品一区二区三区 | 色94色欧美sute亚洲线路一久| 色欧美片视频在线观看| 91精品综合久久久久久| 欧美精品一区二区三区四区| 亚洲日本中文字幕区| 老鸭窝一区二区久久精品| 99久久精品免费| 欧美嫩在线观看| 2017欧美狠狠色| 亚洲一区二区欧美日韩| 婷婷六月综合亚洲| 成人国产亚洲欧美成人综合网| 欧美理论电影在线| 国产精品成人网| 日本sm残虐另类| 成a人片国产精品| 91精品国产入口| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 亚洲激情一二三区| 老司机精品视频在线| 色婷婷香蕉在线一区二区| 2017欧美狠狠色| 五月婷婷色综合| 色综合天天在线| 2023国产精品自拍| 午夜伊人狠狠久久| 成人久久久精品乱码一区二区三区| 91精品中文字幕一区二区三区| 国产精品国产自产拍高清av| 美女视频一区二区| 日本道在线观看一区二区| 久久先锋资源网| 首页综合国产亚洲丝袜| 国产成人精品三级| 日韩视频123| 成人免费在线视频| 另类欧美日韩国产在线| 欧美日韩在线三级| 国产亚洲成av人在线观看导航 | 亚洲黄色小视频| 免费观看日韩电影| 在线这里只有精品| 国产精品私人自拍| 日本中文字幕一区二区视频| 成人av在线播放网站| 欧美大尺度电影在线| 亚洲福利视频一区| 91在线视频网址| 中文字幕第一区综合| 老司机一区二区| 欧美一区二区三区婷婷月色 |