Jag har studerat kvantslumpmässighet och det är trevligt att se vetenskapsmän/matematiker arbeta från så många år. Båda kan väckas, men för att lära dig om kvantslumpmässighet behöver du först åtminstone en grundläggande förståelse för något som kallas kvantmekanik. Vetenskap — en gren av — som försöker förklara beteendet hos små partiklar (atomer och elektroner, etc.) 1. Dessa är ämnen som är mycket små och osynliga för blotta ögat, men de har stor inverkan på saker som händer i vår miljö.
I minsta skala kan partiklar göra saker som verkar helt slumpmässiga och verkligen svåra att förutsäga. Vi kallar denna oförutsägbarhet kvantslumpmässighet. Enkelt uttryckt är kvantslumpmässighet när partiklar ibland rör sig på ett helt slumpmässigt sätt och vi inte kan förutsäga vad de gör härnäst. Detta står i skarp kontrast till processer i större skala - bollar eller bilar, till exempel - där det vanligtvis är möjligt att göra förnuftiga förutsägelser.
Tja, det för oss till det här som kallas kvantfluktuationer. Denna slumpmässighet är avgörande för att förstå kvantvariabilitet. Kvantfluktuationer — förmågan hos ett kvantsystem att förändra energi. Med andra ord, små saker kan flytta från en energinivå till en annan utan någon särskilt skarp anledning. Det är som om de bara trycker på en knapp i sina egna huvuden och omedelbart ändrar energinivån, men vi kan inte alltid förstå […]
Ibland flyr dessa fluktuationer över kvantbarriärer genom en process som vi kallar tunnling. Quantum tunneling är ett riktigt coolt koncept där saker rör sig genom väggar som vi tror att de inte kan gå utanför. För att ge ett exempel, ta en bild i ditt huvud av en boll som rullar uppför backen - den kan aldrig göra över på toppen om det inte finns tillräckligt med energi. Förutom i kvantvärlden kan en partikel ibland samtidigt tunnla igenom och bara dyka upp på K2 även om den inte har tillräckligt med energi för att klättra upp över K1. Detta visar att partiklar i Quantum-skalan kan bete sig på ganska oförutsägbara och konstiga sätt.
Hur vi normalt genererar slumptal Vårt traditionella sätt att generera slumptal är inte alltid slumpmässigt. De använder ofta särskilda regler och matematik för att producera siffror som kan vara slumpmässiga, men som ibland kan gissas. Men eftersom vi nu vet att slumpmässighet verkligen existerar på kvantnivå, är det möjligt att generera verkligt slumpmässiga tal. Detta gör att de inte går att förutsäga eller reproducera.
Quantum slumpmässighet erbjuder ett sätt att bygga verkligt slumpmässiga (något som är omöjligt med någon klassisk enhet) och mycket svåra att gissa eller kopiera, nycklar. Det är en mycket stor sak eftersom det tillsammans med det skapar fler hinder för ondsinnade personer, t.ex. hackare, att bryta mot vilket leder ett säkert system mycket svårare än annars utan denna funktion. Tack vare kvant-slumpmässighet kommer vi att kunna låsa in vår information på ett säkert sätt och skurkar kan inte missbruka it.factor.
Kvanternas slumpmässighet är mer än bara vetenskaplig fantasi - det har tillämpningar över hela livet. Det används till exempel i banker, lotteridragningar och videospel. Det är faktiskt så att många onlinekasinon har slumptalsgeneratorer byggda på kvantslumpmässighet för att säkerställa absolut rättvisa för varje deltagare i deras spel. Och om detta inte var slumpmässigt skulle det vara ganska lätt för en spelare att fuska eller kasta bort resultatet av spelet.
Vi tillhandahåller en mängd olika tjänster, inklusive funktionsanpassning kvantslumpmässig anpassning, som tillverkningstillverkning och provtester.
Vi är ett företag som engagerar oss inom optoelektroniken. Vi är ett företag som utmärker sig i alla aspekter av arbetet. Vår expertis är uppenbar, från spjutspets FoU till avancerad kvantslumpmässighet.
Vårt företag har en kvant slumpmässig förmåga inom forskning och utveckling som tillåter produkter som är ledande på marknaden när det handlar om prestanda och användbarhet.
Vi experter som anpassar lösningar möter slumpmässiga kvantkunder.