.Quantum Physicists Make Nanoscopic Breakthrough of Colossal Significance

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.Quantum Physicists Make Nanoscopic Breakthrough of Colossal Significance

양자 물리학자들은 엄청난 의미의 나노 수준의 돌파구를 만듭니다

두 개의 얽힌 양자 광원

주제:양자정보과학양자 물리학코펜하겐 대학교 By 코펜하겐 대학교 2023년 2월 19일 두 개의 얽힌 양자 광원 두 개의 얽힌 양자 광원을 포함하는 두 개의 칩 그림. 크레딧: 피터 로달 FEBRUARY 19, 2023

-새로운 돌파구에서 코펜하겐 대학의 연구원들은 Ruhr University Bochum과 공동으로 수년간 양자 연구원들의 골칫거리를 야기한 문제를 해결했습니다. 연구원들은 이제 하나가 아닌 두 개의 양자 광원을 제어할 수 있습니다. 양자 분야에 입문하지 않은 사람들에게는 사소해 보일 수 있지만 이 엄청난 돌파구를 통해 연구원들은 양자 역학적 얽힘으로 알려진 현상을 만들 수 있습니다. 이것은 차례로 기업과 다른 사람들이 이 기술을 상업적으로 활용할 수 있는 새로운 문을 열어줍니다. 하나에서 둘로 가는 것은 대부분의 상황에서 사소한 위업입니다. 그러나 양자 물리학의 세계에서는 그렇게 하는 것이 중요합니다. 수년 동안 전 세계의 연구자들은 안정적인 양자 광원을 개발하고 양자 역학 얽힘으로 알려진 현상을 달성하기 위해 노력해 왔습니다.

-이 현상은 거의 공상 과학과 유사한 특성을 가지며 두 개의 광원이 즉각적이고 잠재적으로 큰 범위에서 서로 영향을 미칠 수 있습니다. 지리적 거리. 얽힘은 양자 네트워크의 기초이며 효율적인 양자 컴퓨터 개발의 핵심입니다. 닐스 보어 연구소(Niels Bohr Institute)의 연구원들은 매우 존경받는 저널 사이언스(Science) 에 새로운 결과를 발표했습니다 . 그 결과를 뒷받침하는 연구원 중 한 명인 Peter Lodahl 교수에 따르면, 양자 기술의 발전을 한 단계 끌어올리고 사회의 컴퓨터, 암호화 및 인터넷을 "양자화"하려는 노력의 중요한 단계입니다. 덴마크의 양자 물리학자들, 엄청난 의미를 나노 수준으로 발전시키다 발명 뒤에 팀의 일부입니다.

덴마크의 양자 물리학자들, 엄청난 의미를 나노 수준으로 발전시키다

왼쪽부터 Peter Lodahl, Anders Sørensen, Vasiliki Angelopoulou, Ying Wang, Alexey Tiranov, Cornelis van Diepen. 출처: Ola J. Joensen, NBI

“이제 우리는 두 개의 양자 광원을 제어하고 서로 연결할 수 있습니다. 별거 아닌 것처럼 들릴 수도 있지만 지난 20년간의 작업을 기반으로 한 주요 발전입니다. 그렇게 함으로써 우리는 가장 획기적인 양자 하드웨어 응용 프로그램에 중요한 기술을 확장하는 열쇠를 밝혔습니다. 이 마법은 연구원들이 최근 몇 년 동안 개발한 소위 나노칩(인간 머리카락의 직경보다 훨씬 크지 않은)에서 발생합니다.

양자 소스가 세계에서 가장 강력한 컴퓨터를 추월 Peter Lodahl의 그룹은 광자라고 불리는 빛 입자를 마이크로 전송기로 사용하여 양자 정보를 이동시키는 일종의 양자 기술을 연구하고 있습니다. Lodahl의 그룹은 이 양자 물리학 분야의 리더이지만 지금까지 한 번에 하나의 광원만 제어할 수 있었습니다. 이는 광원이 외부 "노이즈"에 매우 민감하여 복사하기가 매우 어렵기 때문입니다. 새로운 결과에서 연구 그룹은 하나가 아닌 두 개의 동일한 양자 광원을 만드는 데 성공했습니다. “얽힘이란 하나의 광원을 제어함으로써 즉시 다른 광원에 영향을 주는 것을 의미합니다. 이를 통해 서로 상호 작용하는 얽힌 양자 광원의 전체 네트워크를 생성할 수 있으며 일반 컴퓨터의 비트와 동일한 방식으로 훨씬 더 강력하게 양자 비트 작업을 수행할 수 있습니다.” 기사의 주 저자인 Postdoc Alexey Tiranov가 설명합니다.

이것은 양자 비트가 동시에 1과 0이 될 수 있기 때문에 오늘날의 컴퓨터 기술로는 도달할 수 없는 처리 능력을 갖기 때문입니다. Lodahl 교수에 따르면 단일 양자 광원에서 방출되는 단 100개의 광자에는 세계에서 가장 큰 슈퍼컴퓨터가 처리할 수 있는 것보다 더 많은 정보가 포함될 것이라고 합니다. 20-30개의 얽힌 양자 광원을 사용하면 대규모 IT 회사가 현재 수십억 달러를 투입하고 있는 양자 기술의 궁극적인 "성배"인 범용 오류 수정 양자 컴퓨터를 구축할 수 있는 잠재력이 있습니다. 다른 행위자들은 연구를 기반으로 할 것입니다. Lodahl에 따르면 가장 큰 과제는 하나에서 두 개의 양자 광원을 제어하는 ​​것이었습니다. 무엇보다도 이로 인해 연구자들은 극도로 조용한 나노칩을 개발하고 각 광원을 정밀하게 제어할 수 있어야 했습니다. 새로운 연구 혁신으로 근본적인 양자 물리학 연구가 이제 자리를 잡았습니다. 이제 다른 행위자가 연구원의 작업을 수행하고 컴퓨터, 인터넷 및 암호화를 포함한 다양한 기술에서 양자 물리학을 배포하기 위한 탐구에 사용할 때입니다. “대학이 15-20개의 양자 광원을 제어하는 ​​설정을 구축하는 것은 너무 비쌉니다.

따라서 이제 우리는 근본적인 양자 물리학을 이해하는 데 기여하고 그 과정에서 첫 걸음을 내디뎠으므로 더 확장하는 것은 매우 기술적인 작업입니다.”라고 Lodahl 교수는 말합니다. 참조: Alexey Tiranov, Vasiliki Angelopoulou, Cornelis Jacobus van Diepen, Björn Schrinski, Oliver August Dall'Alba Sandberg, Ying Wang, Leonardo Midolo, Sven Scholz, Andreas Dirk Wieck, Arne Ludwig, Anders Søndberg Sørensen 및 Peter Lodahl, 2023년 1월 26일, Science . DOI: 10.1126/science.ade9324 이 연구는 덴마크 국립 연구 재단의 "하이브리드 양자 네트워크(Hy-Q)를 위한 우수 센터"에서 수행되었으며 독일의 루르 대학 보훔과 코펜하겐 대학의 닐스 보어 연구소 간의 협력입니다.

https://scitechdaily.com/quantum-physicists-make-nanoscopic-breakthrough-of-colossal-significance/

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메모 2302200549 나의 사고실험 oms 스토리텔링

두개의 광원으로 양자얽힘 문제를 더 간단하게 처리한 모양이다. 이는 샘플 qoms.quantum mechanical entanglement 존재한다. 이는 블랙홀이나 초신성 폭발, 빅뱅사건의 공명처럼 특이점 스타일 대규모로 우주적 양자얽힘을 샘플링 oss.banq 가진다.

No photo description available.

-In a new breakthrough, researchers from the University of Copenhagen in collaboration with Ruhr University Bochum have solved a problem that has plagued quantum researchers for years. Researchers can now control two quantum light sources instead of one. It may seem trivial to those new to the quantum field, but this massive breakthrough allows researchers to create a phenomenon known as quantum mechanical entanglement. This in turn opens new doors for businesses and others to commercially exploit this technology. Going from one to two is a minor feat in most situations. But in the world of quantum physics, it's important to do so. For years, researchers around the world have been working to develop stable quantum light sources and achieve a phenomenon known as quantum mechanical entanglement.

- This phenomenon has an almost sci-fi nature, where two light sources can instantly and potentially affect each other to a large extent. geographic distance. Entanglement is fundamental to quantum networks and is key to developing efficient quantum computers. Researchers from the Niels Bohr Institute have published new results in the highly respected journal Science. According to Prof. Peter Lodahl, one of the researchers behind the findings, it's a significant step forward in advancing quantum technology and in efforts to "quantize" society's computers, cryptography, and the Internet. Danish quantum physicists are part of the team behind the invention advancing tremendous meaning to the nanoscale.

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memo 2302200549 my thought experiment oms storytelling

It seems that the quantum entanglement problem has been handled more simply with two light sources. There is a sample qoms.quantum mechanical entanglement. It has oss.banq sampling cosmic quantum entanglement on a singularity-style scale, such as black holes, supernova explosions, or resonances from big bang events.

Samplea.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

sampleb. qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000-mser.2
0010000001

sample b.poms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0


sample c.oss (standard)
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzzx
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

 

 

 

.Startling News: Common Levels of Traffic Pollution Found To Rapidly Impair Brain Function

놀라운 뉴스: 뇌 기능을 빠르게 손상시키는 것으로 밝혀진 교통 오염의 일반적인 수준

fMRI는 교통 오염에 노출된 후 뇌의 기능적 연결성 감소를 보여줍니다.

주제:뇌신경 과학오염인기 있는브리티시 컬럼비아 대학교빅토리아 대학교 브리티시 컬럼비아 대학교 2023년 2월 17일 fMRI는 교통 오염에 노출된 후 뇌의 기능적 연결성 감소를 보여줍니다. fMRI는 교통 오염에 노출된 후 뇌의 기능적 연결성이 감소했음을 보여줍니다. 크레딧: 대기 오염 노출 연구소

획기적인 연구에 따르면 공기 오염에 잠시 노출되는 것만으로도 뇌에 빠른 영향을 미칠 수 있습니다. 브리티시 컬럼비아 대학교 와 빅토리아 대학교의 연구원들이 수행한 연구에 따르면 일반적인 수준의 교통 오염에 노출되면 몇 시간 내에 뇌 기능이 손상될 수 있습니다. 환경 건강(Environmental Health) 에 발표된 동료 검토 연구에 따르면 디젤 배기 가스에 2시간만 노출되면 뇌의 기능적 연결성이 감소하는 것으로 나타났습니다. 이 연구는 대기 오염이 인간의 뇌 연결성을 변화시킨다는 증거를 제공하는 최초의 통제된 실험입니다.

“수십 년 동안 과학자들은 뇌가 대기 오염의 유해한 영향으로부터 보호될 수 있다고 생각했습니다. "세계 최초의 이 연구는 대기 오염과 인지 사이의 연관성을 뒷받침하는 새로운 증거를 제공합니다." 연구를 위해 연구원들은 실험실 환경에서 서로 다른 시간에 25명의 건강한 성인을 디젤 배기 가스와 여과된 공기에 잠깐 노출시켰습니다. 기능적 자기 공명 영상(fMRI)을 사용하여 각각의 노출 전후에 뇌 활동을 측정했습니다.

연구원들은 기억과 내부 사고에서 중요한 역할을 하는 상호 연결된 일련의 뇌 영역인 뇌의 기본 모드 네트워크(DMN)의 변화를 분석했습니다. fMRI는 참가자들이 여과된 공기에 비해 디젤 배기 가스에 노출된 후 DMN의 광범위한 영역에서 기능적 연결성이 감소했음을 밝혔습니다. "우리는 DMN의 변경된 기능적 연결이 인지 기능 저하 및 우울증 증상과 관련이 있다는 것을 알고 있으므로 교통 오염이 동일한 네트워크를 방해하는 것을 보는 것이 우려됩니다."라고 빅토리아 대학의 심리학 교수인 Dr. 연구의 첫 번째 저자. "이러한 변화의 기능적 영향을 완전히 이해하려면 더 많은 연구가 필요하지만 사람들의 생각이나 작업 능력을 손상시킬 수 있습니다."

자신을 보호하기 위한 조치 취하기 특히, 뇌의 변화는 일시적이었고 참가자의 연결성은 노출 후 정상으로 돌아왔습니다. Carlsten 박사는 노출이 지속되는 경우 효과가 오래 지속될 수 있다고 추측했습니다. 그는 사람들이 숨쉬는 공기에 주의를 기울이고 자동차 배기 가스와 같은 잠재적으로 유해한 대기 오염 물질에 대한 노출을 최소화하기 위해 적절한 조치를 취해야 한다고 말했습니다. "사람들은 다음 번에 창문이 내려진 채 교통 체증에 갇히게 되면 두 번 생각하고 싶어할 것입니다."라고 Carlsten 박사는 말했습니다. "자동차의 공기 필터가 제대로 작동하는지 확인하는 것이 중요합니다. 혼잡한 거리를 걷거나 자전거를 타고 이동하는 경우 덜 혼잡한 경로로 전환하는 것이 좋습니다."

현재 연구는 교통으로 인한 오염의 인지적 영향만 살펴보았지만, Carlsten 박사는 다른 연소 생성물이 문제일 가능성이 있다고 말했습니다. "대기 오염은 이제 인간 건강에 가장 큰 환경적 위협으로 인식되고 있으며 모든 주요 장기 시스템에 미치는 영향을 점점 더 많이 보고 있습니다."라고 Carlsten 박사는 말합니다. “산불 연기와 같은 다른 대기 오염 물질에 노출되면 뇌에 유사한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 신경인지 장애의 발병률이 증가함에 따라 공중 보건 공무원과 정책 입안자들에게 중요한 고려 사항입니다.”

참조: Jodie R. Gawryluk, Daniela J. Palombo, Jason Curran, Ashleigh Parker 및 Chris Carlsten, 2023년 1월 14일, 환경 건강 . DOI: 10.1186/s12940-023-00961-4 이번 연구는 밴쿠버 종합병원에 위치한 UBC 대기오염노출연구소에서 진행됐다. 안전을 위해 세심하게 설계되고 승인된 이 연구에서 연구원들은 실제 조건을 반영하기 위해 희석되고 숙성된 갓 생성된 배기 가스를 사용했습니다.

https://scitechdaily.com/startling-news-common-levels-of-traffic-pollution-found-to-rapidly-impair-brain-function/

 

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