量子领域是什么概念(《复联4》剧情跟量子领域有重要关系!这波剧透靠谱吗?)

admin 2023-11-29 21:09:17 608

摘要:《复联4》剧情跟量子领域有重要关系!这波剧透靠谱吗? 重要提醒:本文涉及到《蚁人2》的结尾彩蛋,不过没有涉及《蚁人2》正片剧情。介意彩蛋剧透的朋友,还请绕开这篇文章。

《复联4》剧情跟量子领域有重要关系!这波剧透靠谱吗?

重要提醒:本文涉及到《蚁人2》的结尾彩蛋,不过没有涉及《蚁人2》正片剧情。介意彩蛋剧透的朋友,还请绕开这篇文章。

在漫威严格保密措施的管控下,《复仇者联盟4》这部电影的剧情仍然是各种疑问和猜测。

今天,网络上又一个新闻爆出:荷兰弟无意剧透了量子领域跟《复联4》的重要关系。

在这里,先亮明答案:因为演员在采访中提到的剧情一定是真实拍摄过的,但是不能排除演员拿到假剧本的情况,所以不能简单说是否靠谱。不过通过种种剧情关联来看,这波剧透很有可能就是《复联4》的剧情。

荷兰弟的剧透来源

荷兰弟自从扮演蜘蛛侠以来,从去年开始,就不断的“剧透”漫威电影的剧情,最终被封号“剧透帝”。

这一次的剧透其实是被网友挖出来的,并不是最近发生的事情。

在《复联3》的前期宣传中,到记者问到拍摄过程的一些事情时。荷兰弟提到奇异博士的台词非常复杂,多次提到了“量子领域”的一些术语,而他自己就简单了很多(嗯,有点幸灾乐祸的意思)。

这波剧透的可能性有多大?

我们先把“假剧本”的可能性放一放,从已知的漫威电影剧情里来挖一挖各种串联,或许就能发现其中的关系了。

量子领域的无限可能

首先,我们要简单了解一下漫威电影里提到的量子领域。这个概念首次在《蚁人1》中出现,皮姆博士对其做了简单的说明。

在量子领域中,所有的现实和空间、时间变得没有意义,可以理解为另一个宇宙或者现实。

而在《蚁人2》中,结合漫威编剧及凯文费奇的说法,量子领域其实是分“层级”的。

直观的来说,越是深入量子领域的核心,时间和空间才会变得越来越没有概念。

皮姆博士和初代黄蜂女可能只是探索到了量子领域的浅层次,所以呈现的效果仅仅是量子领域的一部分而已。

奇异博士的多元宇宙之旅

这里还是要提一下《奇异博士》里初次展示的多元宇宙,个人感觉当时是挖了一个坑。

当古一法师对奇异博士展示多元宇宙的奇妙体验之时,漫威宇宙的世界观一下子就扩大到“多维度”的概念。

如果大家有印象,结合《蚁人2》的预告片以及《奇异博士》中的多元宇宙,会发现量子领域在两个片段里似曾相识。

奇异博士在几秒钟之内历经了多个维度的现实,或许魔法可以理解为穿越多维度宇宙科技的“捷径”,而皮姆博士的量子领域飞行器是将科技发挥到了极致。

《蚁人2》结尾彩蛋

相信很多人都在网上刷到了《蚁人2》的结尾彩蛋,蚁人被困在了量子领域,而外面的皮姆博士和黄蜂女直接化成了灰烬。

这个彩蛋承接了《复仇者联盟3》的结尾。既然是承接,《复联4》就必定要把剧情圆回来。

很有可能的关联

对于量子领域来说,皮姆博士理解的非常到位,不过并没有理解全部,奇异博士对量子领域的理解或许更加透彻。

奇异博士既然敢把自己的看家宝贝时间宝石交给灭霸,同时临死前说出“这是唯一的办法”,就说明奇异博士有信心取胜。

而这个信心可能就来源于“量子领域的时空穿梭”能力,这可是时间宝石的完美替代品。当蚁人被困在量子领域时,他不得不想尽一切办法回到现实,或许就是巧合,蚁人来到了量子领域的核心,无意拥有了时空穿梭的本领。

至于之前看到的《复联4》片场照,不同时期的复仇者们站在一起,证明了时空穿梭的可能性,而每个人手上都有一个X形状的设备,那个可能就是使用量子技术的设备了。

综上来看,荷兰弟的这波剧透从剧情关联上来说,有着很高的可实现性。个人认为《蚁人2》的彩蛋其实就是《复联4》故事的开始,你觉着呢?(本账号系网易新闻、网易号“各有态度”签约账号)

量子究竟是个什么概念

广义相对论认为,没有物质的空间是平直的,微观上的空间应该是光滑的。但是万物都摆脱不了量子力学的不确定性原理所规定的量子涨落——引力场也不例外。虽然经典理论认为虚空间没有引力场,但量子力学证明,引力场尽管在平均意义上等于0,实际上却因量子涨落而波荡起伏。另外,不确定性原理还告诉我们,关注的空间越小,看到的引力场起伏越大。引力场通过空间的弯曲表现出来,而量子涨落通过周围空间越来越强烈的扭曲表现自己。小尺度空间到处都是混沌的卷曲和随机的量子力学波动。惠勒发明了一个名词“量子泡沫”来描绘它。广义相对论的核心原理——光滑的空间几何的概念——被小距离尺度的量子世界的剧烈涨落破坏了。实际上,矛盾是很具体表现出来的,结合广义相对论和量子力学的所有计算,都得到一个相同的答案:无穷大。广义相对论的方程平息不了量子泡沫的喧嚣。关于这点,我可以再举一个例子:我们假设两个电子(正-反)相撞,湮灭生成虚光子,然后又重新生成正-反电子对。问题的关键在于这个作用点是可以在空间中找到明显的坐标的。点粒子把一切相互作用都几近一个确定的点。当相互作用的力是引力,那么,完全挤在一个点的相互作用将带来毁灭性的结果,比如无穷大。

量子究竟为什么火了?金刚石材料在量子领域未来潜力有多大?

这两天,量子科技彻底火了,再次站在科技风口!

据新华社10月17日报道,中共中央***在10月16日就「量子科技研究和应用前景」举行了第二十四次集体学习。并强调:深刻认识推进量子科技发展重大意义、加强量子科技发展战略谋划和系统布*。这是量子科技第一次在公开层面进入到我国最高决策层的集体关注视野中。

这一重磅消息在科技圈炸开了!一时间上了热搜,不断刷屏!

同时,量子科技利好三连发!

10月17日七点新闻——大领导:深刻认识推进量子科技发展重大意义,加强量子科技发展战略谋划和系统布*。

10月14日消息,海南将打造全球第一条环岛量子保密通信网络。

由中国科学院控股的国科量子通信网络有限公司与中国广电下属中国有线电视网络有限公司在海口就“共建海南星地一体环岛量子保密通信网络”完成战略合作签约,将合作打造全球第一条环岛量子保密通信网络,并同步推出“量子保密视频会议机顶盒融合产品”。

为什么量子科技这么火,如此重要?竟然惊动全球科学家,甚至国家领导人!首先我们要明白一个基础而重要的问题:什么是量子?

什么是量子?

这要从薛定谔的那只猫说起。

第一次听说量子,总会一脸茫然。量子学始于1900年,一个庚子年,诞生于中世纪灰暗天空的经典物理学,四百年中经伽利略、牛顿等伟大科学家的努力,到19世纪末达到巅峰。1900年春,物理学家开尔文在送别旧世纪的演讲中感慨,物理学大厦已成,未来的任务是修饰完美这座大厦。同时,他也隐忧,物理学晴空中有两朵乌云,一朵为迈克尔逊实验,一朵为黑体辐射。一年后,前一朵中诞生了相对论,后一朵中诞生了量子论。至此,经典物理学大厦彻底动摇。

量子英文quantus,来自拉丁语,意为“有多少”。这个概念最早由德国物理学家普朗克在1900年提出,他假设黑体辐射重点辐射能量是不连续的,只能取能量基本单位的整倍数,这很好的介绍了黑体辐射的实验现象。通俗地说,量子是一个物理量存在的最小不可分割的基本单位。量子论的建立,使人类对物质的认识由宏观进入微观。

量子科技是什么?

量子信息技术是量子物理与信息科学交叉的新生学科,其物理基础是量子力学。而量子力学则是在1920年由爱因斯坦等科学家首次创立。自从问世以来,量子科学已经先后孕育出原子弹、激光、核磁共振等新技术,成为20世纪最重要的科学发现之一。

量子科技目前主要有四个应用领域:量子通信(也称量子保密通信)、量子计算、量子模拟、量子传感和计量。高大上的量子科技优点通俗来说就是能够储存海量的信息,能实现保密通信,支付宝账号、网络通信等信息被盗取的可能性大大减少,并且有实现瞬间移动和穿越时空的概念可能。量子科技的发展将对国防、经济、生活产生不可估量的作用。

第一次量子技术革命,是从认识量子世界、发现量子效应到发展量子技术应用。而第二次量子技术革命,是主动操控量子态、量子效应,去发展量子技术和应用。

进入21世纪,量子科技革命的第二次浪潮即将来临。第二次量子科技革命将催生量子计算、量子通信和量子测量等一批新兴技术,将极大地改变和提升人类获取、传输和处理信息的方式和能力。

量子技术,如何颠覆未来?

近年来,量子科技发展突飞猛进,成为新一轮科技革命和产业变革的前沿领域。加快发展量子科技,对促进高质量发展、保障国家安全具有非常重要的作用。量子科技发展具有重大科学意义和战略价值,是一项对传统技术体系产生冲击、进行重构的重大颠覆性技术创新,将引领新一轮科技革命和产业变革方向。

比如,量子计算!量子计算机的计算能力随着量子比特(qubit)的增加呈现爆发式增长,形成所谓“量子优越性”。量子计算如果能够大规模商用,将大幅缩短新*开发、破解密码、以及搜索等人工智能应用所需时间。

量子计算的基本原理是以量子位作为信息编码和存储的基本单元,通过大量量子位的受控演化来完成计算任务。一般选用处于纠缠状态的量子,比如光子的两个偏振态、电子的两个自旋态、离子的两个能级来构建量子位。

量子计算机,这正是未来二十年全世界最先进的基础研究、最顶级的黑科技;这一切,正如英特尔公司负责人吉姆·克拉克形容的那样:“量子计算可能是未来100年的计算技术。这有点像太空竞赛,一代人时间里出现一次。”

现在,基本上全世界的最顶级高科技公司,都在进行白热化地攻关,争夺,抢夺!!!尤其是美国的谷歌、IBM和英特尔公司,更是竞相加快研究量子计算,以占据先机,实现了所谓的“量子霸权”。

2015年,谷歌推出了D-Wave量子计算机,宣传其在解决问题时能够比其他任何计算机都快出一亿倍。

随后,中国科学技术大学等单位联合研制了2台量子计算原型机,一台基于线性光学,达到5个量子比特。另一台基于低温超导系统,这台量子计算机有10个量子比特

2019年10月,谷歌正式对外宣布,公司已经研制成功54量子比特的量子计算机;随后爆出的计算能力更是引起了全球的恐慌。谷歌量子计算机,仅仅只需要短短200 秒,就能完成目前世界最强大的超级计算机花费1万年才能得到的计算数据!

2019年8月10日!全球科技都在报道中国量子芯片,就连世界最顶尖的杂志都刊登了中国量子芯片的文章,由浙江大学、中科院物理所、中科院自动化所、北京计算科学研究中心等国内单位组成的团队通力合作完成,开发出具有20个超导量子比特的量子芯片,并成功操控其实现全*纠缠,刷新了固态量子器件中生成纠缠态的量子比特数目的世界纪录。

2020年9月,郭光灿院士团队与奥地利同行合作,首次实现了高保真度的32维量子纠缠态,显著提高了量子通信的信道容量。

2020年9月,中国科学技术大学常务副校长、中国科学院院士潘建伟教授公布光量子计算最新进展,他带领的研究团队已经实现了光量子计算性能超过谷歌53比特量子计算机的100万倍。

…………

国内外量子科技布*

量子技术研究已成为当前世界科技研究的一大热点。国际社会纷纷加大研发力度和投入,力争抢占技术制高点。

我国从2016年发布的《国家“十三五”规划纲要》支持战略性新兴产业发展中,就明确将量子通信作为重要发展方向;2017年,国家发展改革委组织实施了量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目;2019年底,国家信息中心、国科量子、国家数据通信工程技术研究中心联合组建了电子政务量子安全工程实验室……

从国际层面,2018年,美国发布《量子信息科学国家战略纲要概述》,并且宣布投资2.18亿美元奖励量子信息科学领域的研究;欧盟2016年宣布了预算10亿欧元、为期十年的“量子技术旗舰计划”,于2018年正式启动“量子科技旗舰项目计划”,10年计划投入10亿欧元;英国2014年设立“国家量子技术计划”,每年投资2.7亿英镑用于建立量子通信、传感、成像和计算四大研发中心。德国于2018年发布“联邦量子技术计划”,一期投入6.5亿欧元;日本2013年就计划未来10年投入400亿日元研发量子信息技术,而且近几日,也启动了量子人才培养项目……

目前,可以看到,全世界诸多国家都已经认识到量子科技对新一轮科技革命和产业发展的重要性。全球量子技术最领先的是美国,近十年来每年投入约2亿美元用于各细分领域的研究,2018年还几乎在十年内拨款12.75亿美元全力推动量子科学发展。

中国近年来对量子信息技术的重视和支持力度也逐渐加大,习近平在2018年强调“以人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链为代表的新一代信息技术加速突破应用”,进一步肯定了量子信息的战略地位。目前,产业资本纷纷加快在量子信息领域的布*。尤其5G通讯时代的到来后,量子科技逐步由“实验室阶段”向“工程应用阶段”迈进。但也要深刻意识到,任何科技成果要想从实验室走向行业应用,还需要很长的路要走。

目前,我国A股市场,相关概念股主要集中在量子通信产业链,根据招商证券研报,其推荐投资者关注以下量子通信概念股:

金刚石助力量子领域!

为推进量子科技革命,加深对量子材料的认识尤为重要。量子材料通常在极低温条件下会展现出一些奇特的性质,例如超导现象等。超导体除了电阻为零外,还会排斥内部的磁场,这种现象叫做迈斯纳效应。这些现象只会在低温条件下发生。如果我们能找到一些材料即使不在低温下也能展现超导性质,将会带来革命性的变化。含有晶体缺陷的金刚石,也成为全球量子科研人员的“重点关注对象”。

目前,对金刚石的许多量子应用研究集中在识别可以在碳晶格中发现的数百种不同缺陷。一种这样的缺陷是带负电荷的氮空位缺陷,称为NV缺陷。

金刚石之所以能提供如此出色的量子缺陷宿主,是因为其晶体结构。金刚石是一种宽带隙材料,这意味着它可以在光学状态下通过跃迁能量来容纳一系列缺陷,从而使这些缺陷可以用现成的激光进行处理。

那么,什么是氮空位中心(NV)?金刚石中的“氮空位中心”(NVcenters)是一种电子缺陷,即:如果金刚石晶格结构中两个相邻位置的碳原子消失,其中一个原子被氮原子取代,另一个位置“缺失”,就会造成NV中心。这些NV缺陷具有的能量水平特定组合,使得无论基态自旋的电子开始,一旦晶体与绿色光照射时,会通过能量水平周期和在统计上更可能进入自旋状态,使电子围绕该环路循环足够的次数,自旋将有效地对齐。一旦处于基态,就可以通过施加微波和进一步的光脉冲来操纵NV缺陷以进行量子实验。利用了缺陷所发出的光量是“亮”或“暗”的事实,测量时其基态的自旋。

这种自旋状态的稳健性和易读性使得NV金刚石成为各种量子技术的一个非常有应用前景的平台,如量子安全通信,量子计算,量子成像和量子传感等。

金刚石量子技术非常有前景,许多应用已经处于概念性验证阶段。这些包括材料表征中的应用,例如用于下一代磁性硬盘驱动器的写头的纳米级成像,以及生物成像。新的压力和温度传感方法,以及基于金刚石的量子计算的可能性,使这一研究领域变得激动人心而且成果累累。我们相信金刚石将是我们理解量子世界的有用工具,将助力量子未来!

总而言之,金刚石现已确立为量子材料与量子技术革命的主要参与者,量子未来已来。但总体上看,量子科技还在不断的探索中,同时,也存在不少短板,发展面临多重挑战。这需要科研人员共同努力!

2020年11月17-20日,由DT新材料&中国超硬材料网联合举办的金刚石论坛(Carbontech2020),特邀金刚石领域国际知名公司元素六,做主题报告《金刚石中的自旋调控之战》,诚邀您共同探索金刚石在量子领域未来应用前景,发掘金刚石未来潜力!

量子的概念与应用

量子是量子力学的基本概念之一。“量”指数量,“子”表示基本单元。是一种不连续的含义。如光可以认为是由一个一个基本的粒子组成,每一个就是一个光子。量子力学的应用很广泛,现在很多产品都有量子力学的理论基础,如半导体技术的发展,就与量子力学是分不开的。包括我们的手机,里面有芯片,也是与量子力学分不开的。量子力学中的塞曼能级分裂,应用到医学领域,有核磁共振技术,我想这个很多人都知道,可是很可能不知道这个与量子力学的关系。根据量子力学的理论,人们还设想可以知道量子计算机。

量子领域的时间概念是怎样的?

在量子世界是没有时间的。

时间是一个三维幻象。

真实的宇宙,一切都是同时存在。

蚁人2量子领域的城市?

《蚁人2》中,量子领域是一个微型宇宙,并没有城市。

量子领域在原著漫画中就被称为微型宇宙,只不过,漫威曾经卖过旗下的版权,所以只能舍弃漫画名字,重新更名为量子领域。

量子领域是不受时间和空间限制的。当初代黄蜂女掉进量子领域后,汉克皮姆博士以为妻子已经死了,但经过他多年对量子领域的研究发现,初代黄蜂女珍妮特很可能没死。于是,汉克皮姆博士想要找人进量子领域营救珍妮特,而这个最好的人选就是蚁人。

实际上,研究一个未知的宇宙是非常危险的事情,影片中的反派幽灵的身体就是由于受到量子实验的波及而造成了体质的改变。幽灵体内的细胞不断被破坏,又重新修复,所以她才有了可以在虚实之间转换的能力。

在幽灵看来,拥有超能力并不是什么好事情,如果她无法修复身体,最终就会死在超能力上,所以她才会出手抢夺汉克皮姆研究的量子领域传送器。珍妮特曾告诉蚁人,要小心量子领域中的时间漩涡,这被诸多影迷认为是打败灭霸的关键。

研究量子领域是哪个专业?

1. 研究量子领域的专业是物理学。2. 这是因为量子领域涉及到微观粒子的行为和性质,需要运用物理学的理论和方法进行研究。3. 在物理学专业中,学生可以选择深入学习和研究量子力学、量子信息科学等相关领域,以探索和理解微观世界的奥秘。此外,研究量子领域还需要具备数学、计算机科学等相关知识,因此跨学科的合作也是非常重要的。

麒麟芯片加入量子领域什么意思?

就是麒麟芯片有量子技术2、量子芯片对于华为的意义就是可以解决目前华为高端麒麟芯片没有代工的问题。众所周知,华为的麒麟芯片是需要代工的,虽然是华为自行设计的。

2、通俗的来讲,量子芯片就是将量子的成分做成线路在电脑上,并把量子线路放在芯片上,目的就是为了通过量子来处理和传递信息。

量子到底是什么?

量子(quantum)是现代物理的重要概念。最早是M·普朗克在1900年提出的。他假设黑体辐射中的辐射能量是不连续的,只能取能量基本单位的整数倍。后来的研究表明,不但能量表现出这种不连续的分离化性质,其他物理量诸如角动量、自旋、电荷等也都表现出这种不连续的量子化现象。这同以牛顿力学为代表的经典物理有根本的区别。量子化现象主要表现在微观物理世界。描写微观物理世界的物理理论是量子力学。

量子领域是什么概念

量子(Quantum)是一个在物理学中常用到的概念,指一个不可分割的基本个体。量子概念最早是由德国物理学家M·普朗克在1900年提出的,经爱因斯坦、玻尔、薛定谔等人的完善,在20世纪的前半期,初步建立了完整的量子力学理论。绝大多数物理学家将量子力学视为理解和描述自然的基本理论。量子领域同样存在时间的概念,其波函数中的变量为时间与空间坐标。出现量子不确定的原因是量子力学不知道量子的德布罗意波动源于场对量子的作用,它的不确定性是量子的辐射场与场作用共同作用的结果,确定了辐射场的大小即确定了量子的轨迹。定义一个物理量如果存在最小的不可分割的基本单位,则这个物理量是量子化的,并把最小单位称为量子。量子英文名称量子一词来自拉丁语quantus,意为“有多少”,代表“相当数量的某物质”。在物理学中常用到量子的概念,指一个不可分割的基本个体。例如,“光的量子”(光子)是一定频率的光的基本能量单位。而延伸出的量子力学、量子光学等成为不同的专业研究领域。其基本概念为所有的有形性质是“可量子化的”。“量子化”指其物理量的数值是离散的,而不是连续地任意取值。例如,在原子中,电子的能量是可量子化的。这决定了原子的稳定性和发射光谱等一般问题。绝大多数物理学家将量子力学视为了解和描述自然的的基本理论。通俗地说,量子是能表现出某物质或物理量特性的最小单元。

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