Jeg har studeret kvantetilfældighed, og det er rart at se videnskabsmænd/matematikere arbejde fra så mange år. Begge kan vækkes, men for at lære om kvantetilfældigheder skal du først have mindst en grundlæggende forståelse af noget, der kaldes kvantemekanik. Videnskab — en gren af -- der søger at forklare opførsel af små partikler (atomer og elektroner osv.) 1. Disse er stoffer, der er meget små og usynlige for det blotte øje, men de har stor indflydelse på ting, der sker i vores miljø.
På den mindste skala kan partikler gøre ting, der virker fuldstændig tilfældige og virkelig svære at forudsige. Vi kalder denne uforudsigelighed kvantetilfældighed. Enkelt sagt er kvantetilfældighed, når partikler nogle gange bevæger sig på en fuldstændig tilfældig måde, og vi ikke kan forudsige, hvad de derefter gør. Dette står i skarp kontrast til processer i større skala - f.eks. bolde eller biler - hvor det normalt er muligt at lave fornuftige forudsigelser.
Nå, det bringer os til denne ting, der kaldes kvanteudsving. Denne tilfældighed er afgørende for forståelsen af kvantevariabilitet. Kvanteudsving - et kvantesystems evne til at ændre energi. Med andre ord er små ting i stand til at bevæge sig fra et energiniveau til et andet uden særlig skarp grund. Det er, som om de bare trykker på en kontakt i deres egne hoveder og straks ændrer energiniveauet, men ikke altid er vi i stand til at forstå […]
Lejlighedsvis slipper disse udsving over kvantebarrierer ved en proces, som vi kalder tunneling. Quantum tunneling er et rigtig fedt koncept, hvor ting bevæger sig gennem vægge, vi tror, de ikke kan gå ud over. For at give et eksempel, se et billede i dit hoved af en bold, der ruller op ad bakken - den kan aldrig klare sig på toppen, medmindre der er nok energi. Undtagen i kvanteverdenen kan en partikel nogle gange samtidig tunnelere igennem og bare dukke op på K2, selvom den ikke har nok energi til at klatre op over K1. Dette viser, at partikler på kvanteskalaen kan opføre sig på ganske uforudsigelige og mærkelige måder.
Hvordan vi normalt genererer tilfældige tal Vores traditionelle måde at generere tilfældige tal på er faktisk ikke altid tilfældig. De bruger ofte særlige regler og matematik til at producere tal, der kan være tilfældige, men som nogle gange kan gættes. Men da vi nu ved, at tilfældighed faktisk eksisterer på kvanteniveau, er det muligt at generere virkelig tilfældige tal. Dette gør, at de ikke kan forudsiges eller reproduceres.
Kvantetilfældighed tilbyder et middel til at bygge virkelig tilfældige (noget der er umuligt med enhver klassisk enhed) og meget svære at gætte eller kopiere nøgler. Det er meget stort, da det sammen med det skaber flere forhindringer for ondsindede personer, f.eks. hackere, at bryde, hvilket fører et sikkert system langt hårdere end ellers uden denne funktion. Takket være kvantetilfældighed vil vi være i stand til at låse vores information sikkert op, og skurke kan ikke misbruge det.faktor.
Kvantes tilfældighed er mere end blot videnskabelig fantasi - det har anvendelser på tværs af livet. Det bruges for eksempel i bankvirksomhed, lotteri-tegninger og videospil. Faktisk er det sådan, at mange online casinoer har tilfældige talgeneratorer bygget på kvantetilfældighed for at sikre absolut retfærdighed for hver deltager i deres spil. Og hvis dette ikke var tilfældigt, ville det være ret nemt for en spiller at snyde eller smide resultatet af spillet fra sig.
Vi leverer forskellige tjenester, herunder funktionstilpasning, kvantetilfældig tilpasning, som produktionsfremstilling og prøvetestning.
Vi er en virksomhed, der er engageret i Optoelektronik et felt. Vi en virksomhed udmærker sig i alle aspekter af arbejdet. Fra banebrydende R&D til avanceret kvantetilfældig er vores ekspertise tydelig.
Vores virksomhed har en kvantetilfældig kapacitet inden for forskning og udvikling, der tillader produkter, der er førende på markedet, når det handler om ydeevne og brugervenlighed.
Vi eksperter, der tilpasser løsninger, møder den kvantetilfældige kunde.