Esmu pētījis kvantu nejaušību, un ir patīkami redzēt, ka zinātnieki/matemātiķi strādā tik daudzus gadus. Abus var pamodināt, taču, lai uzzinātu par kvantu nejaušību, vispirms būs nepieciešamas vismaz pamatzināšanas par to, ko sauc par kvantu mehāniku. Zinātne — nozare —, kuras mērķis ir izskaidrot sīku daļiņu (atomi un elektroni utt.) uzvedību 1. Tās ir ļoti mazas un ar neapbruņotu aci neredzamas vielas, taču tām ir liela ietekme uz lietām, kas notiek mūsu vidē.
Vismazākajā mērogā daļiņas var darīt lietas, kas šķiet pilnīgi nejaušas un patiešām grūti paredzamas. Mēs to saucam par kvantu nejaušību. Vienkārši sakot, kvantu nejaušība ir tad, kad daļiņas dažreiz pārvietojas pilnīgi nejaušā veidā, un mēs nevaram paredzēt, ko tās dara tālāk. Tas ir krasā pretstatā lielāka mēroga procesiem - piemēram, bumbiņām vai automašīnām -, kur parasti ir iespējams izteikt saprātīgas prognozes.
Tas mūs noved pie lietas, ko sauc par kvantu svārstībām. Šī nejaušība ir būtiska, lai izprastu kvantu mainīgumu. Kvantu fluktuācijas — kvantu sistēmas spēja mainīt enerģiju. Citiem vārdiem sakot, mazas lietas bez īpaši asa iemesla spēj pāriet no viena enerģijas līmeņa uz otru. It kā viņi vienkārši nospiež slēdzi savās galvās un uzreiz maina enerģijas līmeni, bet ne vienmēr mēs spējam saprast […]
Reizēm šīs svārstības pārvar kvantu barjeras, izmantojot procesu, ko mēs saucam par tunelēšanu. Kvantu tunelēšana ir patiešām foršs jēdziens, kurā lietas pārvietojas cauri sienām, kuras, mūsuprāt, nevar pārsniegt. Piemēram, galvā attēls, kurā redzama bumba, kas ripo kalnā — tā nekad nevar pārvarēt virsotni, ja nav pietiekami daudz enerģijas. Izņemot kvantu pasauli, daļiņa dažkārt var vienlaikus iziet cauri un vienkārši parādīties uz K2, pat ja tai nav pietiekami daudz enerģijas, lai uzkāptu virs K1. Tas parāda, ka daļiņas kvantu mērogā var uzvesties diezgan neparedzami un dīvaini.
Kā mēs parasti ģenerējam nejaušus skaitļus Mūsu tradicionālais nejaušo skaitļu ģenerēšanas veids ne vienmēr ir nejaušs. Viņi bieži izmanto īpašus noteikumus un matemātiku, lai iegūtu skaitļus, kas varētu būt nejauši, bet kurus dažreiz var uzminēt. Bet, tā kā mēs tagad zinām, ka nejaušība patiešām pastāv kvantu līmenī, ir iespējams ģenerēt patiesi nejaušus skaitļus. Tas padara tos neiespējamus paredzēt vai reproducēt.
Kvantu nejaušība piedāvā līdzekļus, lai izveidotu patiesi nejaušus (kaut kas nav iespējams ar jebkuru klasisku ierīci) un ļoti grūti uzminēt vai kopēt atslēgas. Tas ir ļoti liels darījums, jo kopā ar to rada vairāk šķēršļu ļaunprātīgai personai, piemēram, hakeram, lai pārkāptu, kas rada drošu sistēmu daudz grūtāk nekā citādi bez šīs funkcijas. Pateicoties kvantu nejaušībai, mēs varēsim droši bloķēt informāciju, un ļaundari nevarēs to ļaunprātīgi izmantot.faktors.
Kvantu nejaušība ir vairāk nekā tikai zinātniska iedoma — tam ir pielietojums visā dzīvē. To izmanto, piemēram, banku, loteriju un video spēlēs. Patiešām, daudzos tiešsaistes kazino ir gadījuma skaitļu ģeneratori, kas izveidoti, pamatojoties uz kvantu nejaušību, lai nodrošinātu absolūtu godīgumu attiecībā uz katru viņu spēļu dalībnieku. Un, ja tas nebūtu nejauši, spēlētājam būtu diezgan viegli krāpties vai izmest spēles iznākumu.
Mēs sniedzam dažādus pakalpojumus, tostarp funkciju pielāgošanas kvantu nejaušo pielāgošanu, kā produkcijas ražošanu un paraugu testēšanu.
Mēs esam uzņēmums, kas ir saistīts ar optoelektronikas jomu. Mēs, uzņēmums, esam izcili visos darba aspektos. No visprogresīvākās pētniecības un izstrādes līdz augstākās klases kvantu izlases veidam — mūsu zināšanas ir acīmredzamas.
Mūsu uzņēmumam ir kvantu nejaušības iespējas pētniecībā un attīstībā, kas ļauj produktiem, kas ir vadošie tirgū, ja runa ir par veiktspēju un lietojamību.
Mēs, speciālisti, pielāgojam risinājumus, tiekamies ar kvantu nejaušību katram klientam.