Aš studijavau kvantinį atsitiktinumą ir malonu matyti mokslininkus / matematikus, dirbančius tiek daug metų. Abu galima pažadinti, tačiau norint sužinoti apie kvantinį atsitiktinumą, pirmiausia reikės bent elementaraus supratimo apie tai, kas vadinama kvantine mechanika. Mokslas – šaka, kuria siekiama paaiškinti mažų dalelių (atomų ir elektronų ir kt.) elgesį aplinką.
Mažiausiu masteliu dalelės gali daryti dalykus, kurie atrodo visiškai atsitiktiniai ir tikrai sunkiai nuspėjami. Šį nenuspėjamumą vadiname kvantiniu atsitiktinumu. Paprastais žodžiais tariant, kvantinis atsitiktinumas yra tada, kai dalelės kartais juda visiškai atsitiktinai ir negalime numatyti, ką jos daro toliau. Tai smarkiai prieštarauja didesnio masto procesams – pavyzdžiui, kamuoliams ar mašinoms – kur paprastai galima daryti protingas prognozes.
Na, tai atveda mus prie šio dalyko, vadinamo kvantiniais svyravimais. Šis atsitiktinumas yra labai svarbus norint suprasti kvantinį kintamumą. Kvantiniai svyravimai – kvantinės sistemos gebėjimas keisti energiją. Kitaip tariant, maži dalykai gali pereiti iš vieno energijos lygio į kitą be ypatingos priežasties. Atrodo, kad jie tiesiog paspaudžia jungiklį savo galvose ir iškart keičia energijos lygį, bet ne visada galime suprasti […]
Kartais šie svyravimai peržengia kvantines kliūtis procesu, kurį vadiname tuneliu. Kvantinis tunelis yra tikrai šauni koncepcija, kai daiktai juda per sienas, mes tikime, kad jie negali peržengti. Pavyzdžiui, galvoje pavaizduokite rutulio, riedančio į kalną, vaizdą – jis niekada negali persikelti į viršų, nebent bus pakankamai energijos. Išskyrus kvantinį pasaulį, dalelė kartais gali vienu metu pereiti per tunelį ir tiesiog pasirodyti K2, net jei ji neturi pakankamai energijos pakilti virš K1. Tai rodo, kad kvantinės skalės dalelės gali elgtis gana nenuspėjamai ir keistai.
Kaip mes paprastai generuojame atsitiktinius skaičius Tradicinis atsitiktinių skaičių generavimo būdas ne visada yra atsitiktinis. Jie dažnai taiko tam tikras taisykles ir matematiką, kad gautų skaičius, kurie gali būti atsitiktiniai, bet kartais gali būti atspėti. Bet kadangi dabar žinome, kad atsitiktinumas iš tiesų egzistuoja kvantiniame lygmenyje, galima generuoti tikrai atsitiktinius skaičius. Dėl to jų neįmanoma numatyti ar atkurti.
Kvantinis atsitiktinumas suteikia galimybę sukurti tikrai atsitiktinius (to, kas neįmanoma su jokiu klasikiniu įrenginiu) ir labai sunkiai atspėjamus ar nukopijuojamus raktus. Tai labai svarbu, nes kartu sukuriama daugiau kliūčių piktagalviams, pvz., įsilaužėliams, pažeisti, o tai žymiai apsunkina saugią sistemą nei kitu atveju be šios funkcijos. Kvantinio atsitiktinumo dėka galėsime saugiai užrakinti informaciją gražiai ir blogi vaikinai negali ja piktnaudžiauti.faktorius.
Kvantinis atsitiktinumas yra daugiau nei paprastas mokslinis išgalvotas dalykas – jis pritaikomas visame gyvenime. Jis naudojamas, pavyzdžiui, bankininkystėje, loterijose ir vaizdo žaidimuose. Iš tiesų, daugelyje internetinių kazino yra atsitiktinių skaičių generatoriai, sukurti remiantis kvantiniu atsitiktinumu, kad būtų užtikrintas absoliutus sąžiningumas kiekvieno žaidimo dalyvio atžvilgiu. Ir jei tai nebūtų atsitiktinė, žaidėjui būtų gana lengva apgauti arba išmesti žaidimo rezultatą.
Teikiame įvairias paslaugas, įskaitant funkcijų pritaikymo kvantinį atsitiktinį pritaikymą, kaip produkcijos gamybą ir mėginių testavimą.
Esame įmonė, kuri yra optoelektronikos sritis. Mes, verslas, išsiskiriame visais darbo aspektais. Nuo pažangiausių mokslinių tyrimų ir plėtros iki aukščiausios klasės kvantinio atsitiktinio – mūsų patirtis yra akivaizdi.
Mūsų įmonė turi kvantinių atsitiktinių tyrimų ir plėtros galimybių, leidžiančių gaminti produktus, kurie pirmauja rinkoje, kai kalbama apie našumą ir tinkamumą naudoti.
Mes, ekspertai, pritaikydami sprendimus, susitinkame su kiekvienu atsitiktiniu klientu.