.Tiny Star Unleashes Monstrous Beam of Matter and Anti-Matter

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.Quantum Telecommunications Breakthrough: New world record for qubit storage

양자 통신 혁신: 큐비트 스토리지에 대한 새로운 세계 기록

주제:양자 컴퓨팅양자정보과학양자 역학제네바 대학교 2022년 3월 25일 University OF GENEVA 큐빗 얽힌 격자 그림

컴퓨터, 스마트폰, GPS: 양자 물리학은 많은 기술 발전을 가능하게 했습니다. 현재 매우 안전한 통신 네트워크 개발을 목표로 암호학(메시지 코딩 기술)의 새로운 연구 분야를 개척하고 있습니다. 그러나 한 가지 장애물이 있습니다. 광섬유 내에서 수백 킬로미터 후에 큐비트 또는 '양자 비트'(정보)를 운반하는 광자가 사라집니다.

따라서 그들은 부분적으로 양자 메모리를 기반으로 하는 일종의 '릴레이'인 '리피터'가 필요합니다. UNIGE(University of Geneva) 팀은 큐비트를 수정("메모리")에 20밀리초 동안 저장함으로써 세계 기록을 세웠고 장거리 양자 통신 네트워크 개발을 위한 중요한 발걸음을 내디뎠습니다. 이 연구는 npj Quantum Information 저널에서 찾을 수 있습니다 . 20세기에 개발된 양자 물리학은 과학자들이 원자와 입자의 거동과 전자기 복사의 특정 특성을 설명할 수 있게 해주었습니다.

이러한 이론은 고전 물리학과 결별하여 실제 혁명을 일으키고 입자가 한 번에 여러 위치에 있을 가능성을 설명하는 중첩 또는 두 입자의 능력을 설명하는 얽힘과 같은 거시적 세계에서 동등하지 않은 개념을 도입했습니다. 멀리 떨어져 있어도 순간적으로 서로에게 영향을 미치다('원거리에서 으스스한 행동'). 양자 이론은 이제 메시지를 인코딩하는 기술을 결합하는 분야인 암호화에 대한 많은 연구의 핵심입니다. 양자 이론은 광섬유 내의 빛 입자(광자)에 의해 두 대담자 사이에 전송될 때 정보(큐비트)에 대한 완벽한 신뢰성과 기밀성을 보장할 수 있습니다.

중첩 현상은 메시지를 전달하는 광자가 차단되었는지 여부를 발신자에게 즉시 알립니다. 신호 기억하기 그러나 장거리 양자 통신 시스템의 개발에는 큰 장애물이 있습니다. 수백 킬로미터를 넘어서면 광자가 손실되고 신호가 사라집니다. 신호를 복사하거나 증폭할 수 없기 때문에(기밀성을 보장하는 양자 상태를 잃게 됨) 문제는 특히 양자 메모리를 기반으로 하는 '리피터'를 만들어 신호를 변경하지 않고 반복하는 방법을 찾는 것입니다. 큐빗 스토리지 크리스탈 광자 큐비트를 저장하는 데 사용되며 극저온을 얻기 위한 기기인 저온 유지 장치에서 레이저로 조명되는 수정입니다. 크레딧: (c) Antonio Ortu 2015년 UNIGE(University of Geneva) 과학부 응용물리학과 선임 강사인 Mikael Afzelius가 이끄는 팀은 광자가 운반하는 큐비트를 0.5밀리초 동안 결정(a '메모리'). 이 과정을 통해 광자는 사라지기 전에 양자 상태를 결정의 원자로 전달할 수 있었습니다. 그러나 이러한 현상은 장거리 양자 통신 발전의 전제 조건인 더 큰 메모리 네트워크를 구축할 수 있을 만큼 오래 지속되지 않았습니다.

보관 기록 오늘날 유럽 양자 플래그십 프로그램의 틀 내에서 Mikael Afzelius의 팀은 큐비트를 20밀리초 동안 저장하여 이 기간을 크게 늘릴 수 있었습니다. “이것은 고체 시스템(이 경우 수정)을 기반으로 하는 양자 메모리에 대한 세계 기록입니다. 우리는 약간의 충실도 손실로 100밀리초에 도달했습니다.”라고 연구원은 열광했습니다. 이전 연구에서와 같이 UNIGE 과학자들은 빛을 흡수한 다음 다시 방출할 수 있는 '희토류'(이 경우 유로퓸)라고 하는 특정 금속으로 도핑된 결정을 사용했습니다. 이 결정은 -273,15°C( 절대 영도 )에서 유지되었는데, 이 온도보다 10°C 이상 높으면 결정의 열적 교반이 원자의 얽힘을 파괴하기 때문입니다.

“우리는 수정에 1000분의 1 테슬라의 작은 자기장을 적용하고 수정에 강렬한 무선 주파수를 보내는 것으로 구성된 동적 디커플링 방법을 사용했습니다. 이러한 기술의 효과는 환경의 섭동으로부터 희토류 이온을 분리하고 지금까지 우리가 알고 있는 저장 성능을 거의 40배까지 증가시키는 것입니다. UNIGE 물리학. 이 연구의 결과는 장거리 양자 통신 네트워크의 발전을 위한 중요한 진보를 구성합니다. 그들은 또한 광자가 운반하는 양자 상태의 저장을 인간이 추정할 수 있는 시간 규모로 가져옵니다. 10년 안에 효율적인 시스템 그러나 아직 해결해야 할 몇 가지 과제가 있습니다.

“지금 당면한 과제는 보관 시간을 더 연장하는 것입니다. 이론상으로는 크리스탈이 무선 주파수에 노출되는 시간을 늘리는 것으로 충분하지만, 당분간은 구현에 대한 기술적 장애물로 인해 장기간에 걸쳐 100밀리초를 넘지 못합니다. 그러나 이러한 기술적 어려움이 해결될 수 있다는 것은 확실합니다.”라고 Mikael Afzelius가 말했습니다. 과학자들은 또한 한 번에 하나 이상의 광자를 저장할 수 있고 따라서 기밀성을 보장할 '얽힌' 광자를 가질 수 있는 메모리를 설계하는 방법을 찾아야 할 것입니다. 연구원은 "목표는 이러한 모든 점에서 잘 작동하고 10년 이내에 시장에 출시될 수 있는 시스템을 개발하는 것"이라고 결론지었습니다.

참조: Antonio Ortu, Adrian Holzäpfel, Jean Etesse 및 Mikael Afzelius의 "희토류 도핑된 결정에서 최대 20ms 동안 광자 시간 빈 큐비트 저장", 2022년 3월 15일, npj Quantum Information . DOI: 10.1038/s41534-022-00541-3

https://scitechdaily.com/quantum-telecommunications-breakthrough-new-world-record-for-qubit-storage/

 

 

 

.Tiny Star Unleashes Monstrous Beam of Matter and Anti-Matter

Tiny Star가 거대한 물질 및 반물질 빔을 방출합니다

주제:반물질천문학천체물리학찬드라 엑스레이 천문대펄서 찬드라 X선 천문대 작성 2022년 3월 26 일 Pulsar PSR J2030+4415 X선 및 광학J2030 X선 및 광학. 출처: 엑스레이: NASA/CXC/Stanford Univ./M. 드 브리스; 광학: NSF/AURA/쌍둥이 컨소시엄 도시 크기의 붕괴된 별이 수조 마일에 달하는 물질과 반물질 빔을 생성했습니다. SPACE MARCH 26, 2022

https://youtu.be/Ml4rlzVsjqU 

NASA 의 Chandra X-ray Observatory의 데이터 는 이 빔 또는 필라멘트의 전체 범위를 보여주었습니다. 이 발견은 우리은하 전체와 여기 지구에서 탐지된 양전자의 존재를 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다 . 양전자는 전자에 대응하는 반물질입니다. NASA의 Chandra X-ray Observatory와 지상 광학 망원경이 촬영한 이 이미지는 상대적으로 작은 펄서 에서 뻗어 나오는 물질과 반물질의 극도로 긴 빔 또는 필라멘트를 보여줍니다 . 엄청난 규모를 가진 이 광선은 과학자들이 우리 은하 전체에서 감지한 전자에 상응하는 반물질인 놀랍게도 많은 수의 양전자를 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다. 페이지 상단의 이미지에서 왼쪽 패널은 지구에서 약 1,600광년 떨어져 있는 PSR J2030+4415(줄여서 J2030)로 알려진 펄서의 빔 길이 약 1/3을 표시합니다. J2030은 무거운 별의 붕괴로 형성된 밀도가 높은 도시 크기의 천체로 현재 초당 약 3번 회전합니다. 찬드라(파란색)의 X선은 자기장 라인을 따라 펄서에서 흐르는 입자가 약 1/3의 광속으로 움직이는 곳을 보여줍니다. 오른쪽 패널에 있는 펄서의 클로즈업 보기는 펄서 자체 주위를 날아다니는 입자에 의해 생성된 X선을 보여줍니다. 펄서는 시간당 약 백만 마일의 속도로 우주를 이동할 때 이러한 입자 중 일부가 빠져 나와 긴 필라멘트를 만듭니다. 두 패널 모두에서, 하와이 마우나케아에 있는 쌍둥이자리 망원경의 광학 데이터가 사용되었으며 빨간색, 갈색 및 검은색으로 나타납니다. 필라멘트의 전체 길이는 별도의 이미지(아래)에 나와 있습니다.

Pulsar PSR J2030+4415 X선 및 광학 광시야 J2030 X선 및 광학 광시야Credit: NASA/CXC/Stanford Univ./M. 드 브리스 우주의 대다수는 반물질이 아닌 일반 물질로 구성되어 있습니다. 그러나 과학자들은 지구의 탐지기에서 상대적으로 많은 수의 양전자에 대한 증거를 계속 찾고 있으며, 이는 다음과 같은 질문으로 이어집니다.

-이 반물질의 가능한 출처는 무엇입니까? J2030에 대한 새로운 찬드라 연구의 연구원들은 이와 같은 펄서가 하나의 답이 될 수 있다고 생각합니다. 빠른 회전과 펄서의 높은 자기장이라는 두 가지 극단의 조합은 전자와 양전자 쌍을 생성하는 입자 가속과 고에너지 복사로 이어집니다. (아인슈타인의 E = mc 2 방정식으로 유명하게 결정된 질량을 에너지로 변환하는 일반적인 과정을 반대로 하여 에너지를 질량으로 변환합니다.)

Pulsar PSR J2030+4415 X선 전체 필드 J2030 X선 전체 필드. 크레딧: NASA/CXC/Stanford Univ./M. 드 브리스 펄서는 일반적으로 강력한 자기장 내에 갇힌 하전 입자의 바람을 생성합니다. 펄서는 바람을 따라 시간당 약 50만 마일의 속도로 성간 공간을 여행하고 있습니다. 가스의 뱃머리 충격은 움직이는 배 앞에 물이 쌓이는 것과 유사하게 펄서 앞에서 움직입니다. 그러나 약 20~30년 전에 활 충격파의 움직임이 멈추고 펄서가 이를 따라잡은 것으로 보입니다.

Pulsar PSR J2030+4415 X선 및 광학 클로즈업 J2030 X선 및 광학 클로즈업. 출처: 엑스레이: NASA/CXC/Stanford Univ./M. 드 브리스; 광학: NSF/AURA/쌍둥이 컨소시엄

뒤이은 충돌은 입자 누출을 촉발했을 가능성이 있으며, 여기서 펄서풍의 자기장이 성간 자기장과 연결됩니다. 결과적으로 고에너지 전자와 양전자는 은하계와 연결되어 형성된 "노즐"을 통해 분출될 수 있었습니다.

https://youtu.be/odG3aJlfQoc

이전에 천문학자들은 감마선 빛에서 근처 펄서 주변의 큰 후광을 관찰했는데, 이는 에너지가 강한 양전자가 일반적으로 은하계로 누출되는 데 어려움이 있음을 암시합니다. 이것은 펄서가 과학자들이 감지하는 양전자 과잉을 설명한다는 생각을 약화시켰습니다. 그러나 J2030과 같이 최근에 발견된 펄서 필라멘트는 입자가 실제로 성간 공간으로 탈출하여 결국 지구에 도달할 수 있음을 보여줍니다. 이 발견에 대한 자세한 내용은 Tiny Star가 40조 마일에 달하는 거대한 물질 빔과 반물질을 방출 함을 참조하십시오 .

참조: Martijn de Vries 및 Roger W. Romani의 "The Long Filament of PSR J2030+4415", 수락됨, The Astrophysical Journal . arXiv:2202.03506 스탠포드 대학의 Martjin de Vries와 Roger Romani가 저술한 이러한 결과를 설명하는 논문은 The Astrophysical Journal 에 게재될 예정 입니다. NASA의 마샬 우주 비행 센터는 찬드라 프로그램을 관리합니다. Smithsonian Astrophysical Observatory의 Chandra X-ray Center는 매사추세츠주 캠브리지에서 과학 작업을, 매사추세츠 벌링턴에서 비행 작업을 제어합니다.

https://scitechdaily.com/tiny-star-unleashes-monstrous-beam-of-matter-and-anti-matter/

 

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메모 2203271711 나의 사고실험 oms 스토리텔링

샘플b,qoms는 아인슈타인의 E = mc^2 방정식으로 유명하게 결정된 질량을 에너지로 변환하는 일반적인 과정을 반대로 하여 에너지를 질량으로 변환한다.

여기서 질량m은 전자와 양전자가 쌍을 생성하는 qoms 입자가속과 고에너지 복사로 형성된 특이점이고 에너지E는 두개의 qoms 물질의 배열군이다. 허허.

샘플a.oms(standard)
b0acfd 0000e0
000ac0 f00bde
0c0fab 000e0d
e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
d0f000 cae0b0
0b000f 0ead0c
0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

샘플b.quasi oms(standard)
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0010000100
0001000001
0010001000
0001010000
0000100100
0000100010
2000000000
0000001001

샘플b.prime oms(standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
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0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0

샘플c.oss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
=bigrip/zerosum, npir+c(dark energy)
sample c.oss
domain(2203080543):

May be an image of 1 person and text

 

- What are the possible sources of this antimatter? Researchers in the new Chandra study of J2030 think a pulsar like this could be an answer. The combination of the two extremes - the fast rotation and the pulsar's high magnetic field - leads to particle acceleration and high-energy radiation that creates electron and positron pairs. (Converts energy to mass by reversing the usual process of converting mass to energy, famously determined by Einstein's E = mc 2 equation.)

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memo 2203271711 my thought experiment oms storytelling

Sample b,qoms converts energy to mass by reversing the usual process of converting mass to energy, famously determined by Einstein's E = mc^2 equation.

Here, mass m is a singularity formed by qoms particle acceleration and high-energy radiation where electrons and positrons form a pair, and energy E is an arrangement of two qoms substances. haha.

Sample a.oms (standard)
b0acfd 0000e0
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e00d0c 0b0fa0
f000e0 b0dac0
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0deb00 ac000f
ced0ba 00f000
a0b00e 0dc0f0
0ace00 df000b
0f00d0 e0bc0a

sample b.quasi oms(standard)
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sample b.prime oms(standard)
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sample c.oss(standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
=bigrip/zerosum, npir+c(dark energy)
sample c.oss
domain(2203080543):

 

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