6월 15, 2024의 게시물 표시

.Quantum entangled photons react to Earth's spin

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .Quantum entangled photons react to Earth's spin 비엔나 대학교 실험은 회전하는 지구의 로컬 위치(오스트리아 비엔나)에서 시작하여 확대된 삽입물 내부에 광섬유 Sagnac 간섭계 체계를 그리는 모습을 보여줍니다. 구별할 수 없는 두 개의 광자가 빔 분할기 큐브에 입사하고 둘 사이의 얽힘이 생성된 다음 광섬유 간섭계에서 결합됩니다. 크레딧: Marco Di Vit JUNE 14, 2024 비엔나 대학의 필립 발터(Philip Walther)가 이끄는 연구진은 양자 얽힌 광자에 대한 지구의 자전 효과를 측정하는 선구적인 실험을 수행했습니다. Science Advances 에 발표된 이 연구는 얽힘 기반 센서의 회전 감도 한계를 넓혀 잠재적으로 양자 역학과 일반 상대성 이론의 교차점에서 추가 탐구를 위한 무대를 설정하는 중요한 성과를 나타냅니다. 광학 Sagnac 간섭계는 회전에 가장 민감한 장치입니다. 그들은 지난 세기 초부터 기초 물리학에 대한 우리의 이해에 중추적인 역할을 했으며, 아인슈타인의 특수 상대성 이론을 확립하는 데 기여했습니다. 오늘날 비교할 수 없는 정밀도로 인해 고전 물리학의 한계에 의해서만 제한되는 회전 속도를 측정하는 최고의 도구가 되었습니다. 양자 얽힘을 사용하는 간섭계는 이러한 경계를 깨뜨릴 가능성이 있습니다. 두 개 이상의 입자가 얽혀 있으면 전체 상태만 알 수 있고, 개별 입자의 상태는 측정할 때까지 알 수 없습니다. 이는 측정당 없이 가능한 것보다 더 많은 정보를 얻는 데 사용될 수 있습니다. 그러나 약속된 감도의 비약적인 도약은 얽힘의 극도로 섬세한 특성으로 인해 방해를 받았습니다. 비엔나 실험이 변화를 가져온 곳이 바로 여기

.Physicists confirm quantum entanglement persists between top quarks, the heaviest known fundamental particles

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .Physicists confirm quantum entanglement persists between top quarks, the heaviest known fundamental particles 물리학자들은 가장 무거운 기본 입자인 탑 쿼크 사이에 양자 얽힘이 지속된다는 것을 확인했습니다 데이비드 안드레아타, 로체스터 대학교 얽힘 실험: 대형 강입자 충돌기의 소형 뮤온 솔레노이드(CMS) 실험 내부. 검출기에서 일하는 로체스터 물리학자들은 장거리 및 고속에서 지속되는 상부 쿼크와 상부 반쿼크 사이의 스핀 얽힘을 관찰했습니다. 출처: 막시밀리앙 브라이스, CERN JUNE 14, 2024 로체스터 대학의 물리학 교수인 레지나 데미나(Regina Demina)가 이끄는 물리학자 그룹의 실험에서는 양자 얽힘과 관련된 중요한 결과를 얻었습니다. 알베르트 아인슈타인(Albert Einstein)이 "원거리에서 으스스한 작용"이라고 불렀던 효과입니다. -얽힘은 상호작용했다가 떨어져 나가는 작은 입자의 조화로운 행동과 관련이 있습니다. 분리된 입자 쌍 중 하나의 위치, 운동량 또는 스핀과 같은 특성을 측정하면 두 번째 입자가 쌍둥이에서 얼마나 멀리 표류했는지에 관계없이 다른 입자의 결과가 즉시 변경됩니다. 실제로 하나의 얽힌 입자, 즉 큐비트의 상태는 다른 입자와 분리될 수 없습니다. 광자나 전자와 같은 안정한 입자 사이에서 양자 얽힘이 관찰되었습니다. 그러나 Demina와 그녀의 그룹은 빛의 속도로 전달되는 정보로 처리할 수 있는 것보다 더 먼 거리에 있는 불안정한 상부 쿼크 와 반물질 파트너 사이에 얽힘이 지속된다는 점을 처음으로 발견했다는 점에서 새로운 지평을 열었 습니다. 구체적으로

.“I’ve Never Seen Anything Like It Before” – Unusual 550 Million Year Old Fossil Solves Paleontological Paradox

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mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .“I’ve Never Seen Anything Like It Before” – Unusual 550 Million Year Old Fossil Solves Paleontological Paradox “이런 건 본 적이 없어” – 5억 5천만 년 된 특이한 화석이 고생물학적 역설을 해결하다   주제:화석해양 생물학고생물학인기 있는바다 스폰지버지니아 공대 작성자: 버지니아 공대 2024년 6월 12일 헬리코콜루스 5억 5천만 년 된 해면 화석의 획기적인 발견은 해면 진화에 대한 새로운 통찰력을 제공하고 미래의 화석 탐색을 안내합니다. 에디아카라 해저에서 헬리콜로셀루스의 재구성된 생명 위치. 출처: 위안 쉰라이 -연구는 동물의 초기 진화에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다. 버지니아 공대 슈하이 샤오(Shuhai Xiao)가 이끄는 연구원들은 5억 5천만년 된 바다 해면 화석을 발견하여 화석 기록의 1억 6천만년 차이를 밝혀냈습니다. 초기 해면동물에는 광물 골격이 부족했음을 암시하는 이 화석은 최초의 동물 중 하나의 진화에 대한 새로운 통찰력을 제공하고 고생물학자들이 고대 해면동물을 찾는 방법에 영향을 미칩니다. 언뜻 보면 단순한 바다 스폰지는 신비한 생물이 아닙니다. 무뇌. 직감이 없습니다. 7억년 전으로 거슬러 올라가는 데에는 문제가 없습니다. 그러나 확실한 해면 화석은 단지 약 5억 4천만 년 전으로 거슬러 올라가며, 화석 기록에는 1억 6천만 년의 공백이 남아 있습니다. 버지니아 공대 지생물학자 슈하이 샤오와 공동 연구진은 6월 5일 네이처 저널에 발표한 논문에서 "잃어버린 시대"의 5억 5천만 년 된 해면을 보고했으며, 가장 초기의 해면은 아직 미네랄 골격을 발달시키지 못했을