121.通過量子通道傳送只花費了就到達了。
122.和以前所想的比起來,理論上量子電腦的性能在更多的應用上超過現在的數字電腦。
123.光的量子就稱為光子。
124.信道噪聲是量子計算、量子通信和量子密鑰分配都必須克服的一大障礙。
125.一量子Yang-BaxterH-模是一H-雙模。
126.很多真實世界的量子物理學問題使用今天的計算機太難解答。
127.鬼魂、靈媒、圣人祈求的靈丹妙藥并沒有出現在他的論證里,取而代之的是量子力學、神經系統科學和道德哲學。
128.從那時開始,人們發現量子群在很多領域都有著深刻的應用,范圍遍及理論物理、辛幾何、扭結理論與約化代數群的模表示理論等。
129.我們發現超晶格所產生的光電流并沒有因為量子井結構而降低,但暗電流卻有減少。
130.當時,許多其他研究者也得到了電荷量子的粗略估計值。
131.提出一種制備兩個腔模的相關量子態的方法。
132.隨著量子力學理論的深入和技術的進步,人們開始了互補原理的定量研究,但絕大多數成果都是針對單粒子干涉的。
133.這個幾率與勢壘區內的量子波振幅有關。
134.量子計算機可以對數字解因子。
135.該原子的表現正如一個量子光學晶體管,能持續控制流入光腔的光。
136.量子測量難題的解決中對于量子測量過程的分析是必不可少的。
137.他把能量量子化的概念用于氫原子。
138.用宏觀條件下的量子態疊加討論了這種長程角度關聯。
139.光在介質中傳播時會因為與原子的量子交互作用而減慢。
140.用四個點電荷構造一個簡單、新穎的靜電勢阱,并基于含時薛定諤方程和有限差分時間域方法,研究冷原子在該勢阱中的量子力學效應。
141.在一系統中,不能有兩粒費米子占據相同的量子態。
142.應用u變換與不變量理論,求解一維量子阻尼振子。
143.是很怪,但不無可能,至少根據量子論就可以。
144.通過改變不同的反向偏壓,利用不同的測試頻率可得出量子點中相應的空穴的激活能。
145.一旦發生糾纏,光子可以將儲存在原子量子態中的任何信息傳遞到計算機的其他位置。
146.那時,許多研究員相信黑暗能量可能是在空間各處的真空存在的量子的泡沫。
147.我認為牛頓力學和量子場論都是我們的物理知識中的一部分。
148.第五章,介紹了一種含有負折射率材料的光子晶體量子阱結構。
149.量子化學的重要生物學應用正在不斷增加。
150.游戲里已有許多拋擲類的進犯了,例如追獵者、鳳凰、中途阻擋機和光量子炮。
151.研究人員做出了多達八個量子位元的纏結態,并讓這種初級的電腦執行簡單的運算法。
152.量子點是晶體結構中的納米級別區域,它們能捕獲在半導體中傳導電流的電子及空穴。
153.在量子不確定性和非定域性的下面還有更深層的原理嗎?
154.利用散射矩陣理論,研究了多通道納米線結構中的量子化電導、自旋極化和彈道磁電阻。
155.發光二極管內量子效率高而亮度不高的原因是外量子效率低。
156.問題在于,量子力學中,時間仍舊維持著牛頓力學系統中那種超然獨立的角色,是物質演出的舞臺,而不會受到物質出現與否的影響。
157.分別是:光量子論,提出光量子假說。
158.對其變溫磁化率的測量表明產物具有二維量子自旋效應。
159.好了,再見~請回訪,看量子物理,蟲洞與鎖。
160.可是量子漲落改變了情況。
161.在確定的溫度下,系統將處在混合態,進一步得到有限溫度下含源介觀LC電路的量子漲落。
162.在大量子數的極限情況下,從量子力學過渡到經典力學。
163.這種能量單位稱為光子或量子。
164.在任一原子中,不可能有兩個以上的電子占據任一給定的量子態。
165.Kraus算子和表示是量子系統的一種描述形式。
166.利用量子力學中的基本對稱性理論,研究軸對稱變形勢和非軸對稱變形勢中能級的簡并度與體系對稱性的關系。
167.量子群起源于量子逆散射方法,特別是量子Yang-Baxter方程的研究。
168.歸納了碳菁分子的量子化學計算的發展方向。
169.代數AQ叫做量子多項式代數。
170.它指明了粒子有一個有量子機械作用而決定的能量最低值,我們將其稱作為零點能。
171.本文建立一種量子卡諾熱機循環模型,【造句網】該量子卡諾熱機循環以一維無限深勢阱中極端相對論粒子系統為工質。
172.和過去的超級計算機一樣,未來的第一臺QC的核心很可能由一些存儲和控制量子態機器的奇特硬件組成。
173.他們之中沒有人是技工;他們全是科學家,開口閉口都是量子能階與頻譜,而不是齒輪或者擒縱器。
174.金松壽教授是著名的量子化學及化學動力學專家。
175.在量子的世界中,物體都是以波函數來描述。
176.愛因斯坦因在量子物理學方面的成就而被授予諾貝爾獎。
177.同時,運用量子化學原理從理論上論證了富馬酸單甲酯分子控制赤潮藻類生長的作用機理。
178.現代高能物理到了量子物理以后,有很多根本無法做實驗,在家用紙筆來算,這跟數學家想樣的差不了多遠,所以說數學在物理上有著不可思議的力量。
179.首先我們利用正算子研究量子系統中混合態的可分性。
180.整個宇宙被壓縮為一個小量子點,它是那么緊,緊得不可能有任何差別。