Jeg har studert kvantetilfeldighet og det er hyggelig å se forskere/matematikere jobbe fra så mange år. Begge kan vekkes, men for å lære om kvantetilfeldighet må du først ha minst en grunnleggende forståelse av noe som kalles kvantemekanikk. Vitenskap — en gren av -- som søker å forklare oppførselen til små partikler (atomer og elektroner, etc.) 1. Dette er stoffer som er veldig små og usynlige for det blotte øye, men de har stor innvirkning på ting som skjer i miljøet vårt.
På den minste skalaen kan partikler gjøre ting som virker helt tilfeldige og veldig vanskelige å forutsi. Vi kaller dette uforutsigbarheten kvantetilfeldighet. Enkelt sagt er kvantetilfeldighet når partikler noen ganger beveger seg på en helt tilfeldig måte og vi ikke kan forutsi hva de gjør videre. Dette står i skarp kontrast til prosesser i større skala – for eksempel baller eller biler – der det vanligvis er mulig å lage fornuftige spådommer.
Vel, det bringer oss til dette som kalles kvantesvingninger. Denne tilfeldigheten er avgjørende for å forstå kvantevariabilitet. Kvantesvingninger - evnen til et kvantesystem til å endre energi. Med andre ord, små ting er i stand til å bevege seg fra ett energinivå til et annet uten særlig skarp grunn. Det er som om de bare trykker på en bryter i sitt eget hode og endrer energinivået umiddelbart, men ikke alltid klarer vi å forstå […]
Noen ganger slipper disse svingningene over kvantebarrierer ved en prosess som vi kaller tunnelering. Quantum tunneling er et veldig kult konsept der ting beveger seg gjennom vegger vi tror de ikke kan gå forbi. For å gi et eksempel, bilde i hodet ditt av en ball som ruller opp bakken - den kan aldri gjøre over på toppen med mindre det er nok energi. Bortsett fra i kvanteverdenen, kan en partikkel noen ganger samtidig tunnelere gjennom og bare dukke opp på K2 selv om den ikke har nok energi til å klatre opp over K1. Dette viser at partikler på kvanteskalaen kan oppføre seg på ganske uforutsigbare og merkelige måter.
Hvordan vi vanligvis genererer tilfeldige tall Vår tradisjonelle måte å generere tilfeldige tall på er faktisk ikke alltid tilfeldig. De bruker ofte spesielle regler og matematikk for å produsere tall som kan være tilfeldige, men som noen ganger kan gjettes. Men siden vi nå vet at tilfeldighet faktisk eksisterer på kvantenivå, er det mulig å generere virkelig tilfeldige tall. Dette gjør at de ikke kan forutsies eller reproduseres.
Kvantetilfeldighet tilbyr et middel til å bygge virkelig tilfeldige (noe som er umulig med en hvilken som helst klassisk enhet) og svært vanskelig å gjette eller kopiere nøkler. Det er en veldig stor sak siden det sammen med det skaper flere hindringer for ondsinnede personer, f.eks. hackere, å bryte som fører til et sikkert system mye hardere enn ellers uten denne funksjonen. Takket være kvantetilfeldighet vil vi være i stand til å låse informasjonen vår på en sikker måte, og skurkene kan ikke misbruke den.
Tilfeldigheten til kvante er mer enn bare vitenskapelig fantasi - den har anvendelser over hele livet. Det brukes for eksempel i bank, lotteri og videospill. Faktisk er det slik at mange nettkasinoer har tilfeldige tallgeneratorer bygget på kvantetilfeldighet for å sikre absolutt rettferdighet for hver deltaker i spillene deres. Og hvis dette ikke var tilfeldig, ville det være ganske enkelt for en spiller å jukse eller kaste ut resultatet av spillet.
Vi tilbyr en rekke tjenester, inkludert funksjonstilpasning kvantetilfeldig tilpasning, som produksjonsproduksjon og prøvetesting.
Vi er en virksomhet som er forpliktet til Optoelektronikk et felt. Vi en virksomhet utmerker seg i alle aspekter av arbeidet. Fra banebrytende FoU til avansert kvantetilfeldighet, vår ekspertise er tydelig.
Vårt firma har en kvantetilfeldig kapasitet innen forskning og utvikling som tillater produkter som er ledende på markedet når det handler om ytelse og brukervennlighet.
Vi eksperter som tilpasser løsninger møter den kvantetilfeldige kunden.