电子做稳恒的运动,具有完全确定的能量。这种稳恒的运动状态称为量子态。量子态是由一组量子数表征,这组量子数的数目等于粒子的自由度数。
Quantum states discrimination andquantum measurement are of a cross-cutting research in the same field.
量子态鉴别与量子测量在交叉领域的研究有着异曲同工之处。
参考来源 - 量子态测量和态鉴别的核磁共振实现Among these are quantum cryptography, quantum teleportation, quantum error correction and quantum computation, etc. The common theme of all these insights is the use of quantum superposition and entanglement as a computational resource.
量子密码术,量子隐形传态,量子纠错,量子计算等应用的共同点是都把量子态的叠加和纠缠等量子特性作为信息处理的基础.量子算法的出现说明了建造量子计算机的实际意义,与经典计算机相比,处理量子信息的量子计算机能更有效地计算一些有重要意义的特殊问题。
参考来源 - 子空间量子计算的核磁共振实验研究·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
缠绕态的光子是处于同一量子态的。
通过保持量子态是单位向量,变换就都是幺正的。
By keeping quantum states as unit vectors, the transformations are all unitary.
一个实验能改变量子态方向,让它只在空间的一个方向上。
An experiment can change the state vector arrow, projecting it in just one direction in the space.
And when we make these comparisons, one thing I want to point out is that we need to keep the constant principle quantum number constant, so we're talking about a certain state, so we could talk about the n equals 2 state, or the n equals 3 state.
当我们做这些比较时,我想指出的一件事是,我们需要保持常量原则,保持量子数是常数,所以我们在讨论一个确定的态时,我们可以谈论n等于2的态,或者n等于3的态。
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