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量子に関するichirokunigoのブックマーク (12)

  • トンネル効果 - Wikipedia

    矩形ポテンシャル障壁を越える量子トンネル。トンネル抜け前後で粒子のエネルギー(波長)は変わらないが確率振幅は減少する。トンネル効果(トンネルこうか、英: tunnelling effect)は、量子力学において、波動関数がポテンシャル障壁を超えて伝播する現象である。 20世紀初頭に予言され、20世紀半ばには広く認知される物理現象となった[1]。トンネル効果は、ハイゼンベルクの不確定性原理と、物質における粒子と波動の二重性を用いて説明できる。 トンネル効果は、原子核崩壊や核融合など、いくつかの物理現象において欠かせない役割を果たしている[2][3]。また、トンネルダイオード[4]、量子コンピュータ、走査型トンネル顕微鏡、フラッシュメモリなどの装置において応用されているという意味でも重要である。 歴史[編集] 1901年、ロバート・フランシス・イアハートは、電極間の距離を測定することができるマ

    トンネル効果 - Wikipedia
  • Quantum Computing

    11情セ第240号 「量子計算機の研究動向に関する調査」 調 査 報 告 書 平成12年2月 情報処理振興事業協会

  • ミッチーの量子アルゴリズム 研究日誌

    ミッチーの研究日誌 最終更新日(SSIで表示) --> 研究の簡単な紹介 量子アルゴリズムについて 研究テーマは「量子アルゴリズム」です。当然のことながら、「量子計算機」上で用いる為のアルゴリズムです。量子計算機というのは、ニュートンの古典物理学の法則の上で成り立つ現在の計算機従来の計算機(量子の人たちの間では古典計算機と呼びます)に代わり、量子物理学の法則の上で成り立つ計算機です。 今までの計算機のようなマクロなサイズにおいては何の問題もなかったのですが、このまま計算機の回路素子の縮小化が進むに従い、やがて、量子の世界というのを考えないとならなくなります(今までと同じ比率で計算機の縮小化が進むと、2020年には、計算機の素子一つは、原子の大きさになるとか)。 「量子計算機」に対する一般的な認識がどうかはよく知りませんが、その名前を聞いたことある人で、並列処理を行える為に、現在の計算機より

  • 週刊リョーシカ! | トップページ

    リョーシは、数式だめ、ベクトルだめ、エントロピーだめの、名もなきフツーのなのであります(池谷瑠絵)。しかしながら、リョーシについてわからないことは、みなさんに代わってビシバシ、リョーシカに訊いてまいりますよ。というわけだニャ。 わたしについて スペシャルコンテンツもいろいろ 量子や物理学以外のコンテンツとして、「マトリョーシカ」を盛り上げるコンテンツも充実。「週刊リョーシカ!」ならではのマトリョーシカ読み物もお楽しみください。 SPECIALコンテンツ2008 「ほんとうのマトリョーシカ。」 SPECIALコンテンツ2009 「わたしだけのマトリョーシカ。」 マトリョーシカの意外な歴史を訪ねたら、今度はロシア発、西ヨーロッパでブレイクしたフィルムカメラ「Lomography」のスペシャルコンテンツもどうぞ。 LOMOgraphy Fisheye2 トラブルシューティングと活

  • http://homepage3.nifty.com/oya2/physics/qed/qed.htm

  • 量子もつれ - Wikipedia

    英語版記事を日語へ機械翻訳したバージョン(Google翻訳)。 万が一翻訳の手がかりとして機械翻訳を用いた場合、翻訳者は必ず翻訳元原文を参照して機械翻訳の誤りを訂正し、正確な翻訳にしなければなりません。これが成されていない場合、記事は削除の方針G-3に基づき、削除される可能性があります。 信頼性が低いまたは低品質な文章を翻訳しないでください。もし可能ならば、文章を他言語版記事に示された文献で正しいかどうかを確認してください。 履歴継承を行うため、要約欄に翻訳元となった記事のページ名・版について記述する必要があります。記述方法については、Wikipedia:翻訳のガイドライン#要約欄への記入を参照ください。 翻訳後、{{翻訳告知|en|Quantum entanglement|…}}をノートに追加することもできます。 Wikipedia:翻訳のガイドラインに、より詳細な翻訳の手順・指針につ

  • 隠れた変数理論 - Wikipedia

    隠れた変数理論(かくれたへんすうりろん、英語: hidden variable theory)とは、量子力学に特徴的な確率的な性質を、実験者が観測できない変数を導入して説明する理論である。 ベルの不等式の破れが1982年アラン・アスペらにより検証されたことなどにより、局所性を仮定した隠れた変数理論では量子論は記述できないことが明らかになっている。非局所的な隠れた変数理論を主張する物理学者も存在するが相対論との相性は極めて悪い。 確率的な性質を理由に量子力学が不完全だと主張する少数派の決定論的物理学者に支持されていたが、ベルの不等式の破れの検証後は支持するものがさらに少数となった。 隠れた変数理論の有名な支持者アルベルト・アインシュタインの言葉に、「神はサイコロを振らない[1]」というものがある。これはアインシュタインの、完全な物理学理論は決定論的であるべきとの信念の表れである。 動機[編集

    隠れた変数理論 - Wikipedia
  • 東大、シュレーディンガーの猫成功!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    19 名無しさん@涙目です。(千葉県) :2011/04/16(土) 02:52:40.36 ID:F9f4leG90 かわいいとかわいくなくなったのいる世界 30 名無しさん@涙目です。(東京都) :2011/04/16(土) 02:53:59.70 ID:PZH5d9CQ0 全然意味がわからない 52 名無しさん@涙目です。(熊県) :2011/04/16(土) 02:55:43.51 ID:FKNwTWg40 よし、この技術でシュレディンガーの状態の原子炉内部を観測する作業に入れ 58 名無しさん@涙目です。(catv?) :2011/04/16(土) 02:55:53.39 ID:gFk0DHZw0 いい事思いついた。お前俺のケツにシュレディンガーしろ 76 名無しさん@涙目です。(福島県) :2011/04/16(土) 02:56:35.15 ID:opZ

  • EMANの物理学・量子力学・ベルの不等式

    量子力学は間違っている? アインシュタインは量子力学に反対した。 しかし決して邪魔したわけではない。 彼は人一倍考えていた。 真剣になって考え、反対してくれる人がいるのは心強いものだ。 誰もが彼に相談に行く。 厳しい反対者でさえ認めるくらいの理論が作れれば理論は完成したと見ていい。 それほど彼は信頼されていた。 彼は目立たないところにいたが常に量子力学建設の中心人物の一人だったのだ。 いや待てよ、当に中心だったかなぁ・・・? 脇の方でボーアとアインシュタインが論争していてくれたお陰で、 他の人たちが自分の研究に集中できたという雰囲気も感じないではない。 彼は量子力学に弱点を見つけた。 理論にほころびがあると指摘した。 多くの人がその点を修正してより良い理論を作ろうと思った。 一方、無視して理論を発展させることに集中した人も多くいた。 EPRパラドックス その弱点を指摘した論文は弟子たちと

  • 節操のないサイト

    Wiki Engine VikiWiki version 2.1.0 Powered by Ruby version 1.8.7 節操のないサイト

  • EMANの物理学・量子力学・ユニタリ変換

    抽象化への道 ここまでの話で、波動関数を使った計算とベクトルを使った計算との間に かなりの対応関係があるという雰囲気が分かってもらえただろうと思う。 しかし、ある状態をベクトルで表すために、 関数系を選んできて展開しなくてはならないという部分がどうにも頼りない。 わざわざベクトルを使った理論に移行しようとしているのだから、 ベクトルの範囲だけで完結するような体系を構築したいものである。 それは波動関数による足場を外して少々抽象的な世界へ 飛び込むことを意味しているわけだが、 量子力学の質が何であるかを見極めるにはちょうどいいだろう。 手始めに関数系を使うのをやめることから始めるとしよう。 ベクトルだけの理論体系 ある状態 を表すのに、どんなものでもいいから 完全規格直交系 を選んできて 波動関数 を展開してやり、 そうして得られる無限個の係数を縦一列に並べたものが関数の代わりに使えるので

  • 話し方研修講師 - リスト表示 - 社員研修 『期待される管理者となるために』 - Yahoo!ブログ

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