土尔其神话 evil eyee eye

&img src=&/v2-fb35a19ecfbdddca1a79_b.jpg& data-rawwidth=&1000& data-rawheight=&624& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1000& data-original=&/v2-fb35a19ecfbdddca1a79_r.jpg&&&p&&br&&/p&&p&王小明是x大物理系研究生,李小红则是文学院的小学妹。两个人暧昧了有一段时间了,终于,他们在一个晚上共处一室了。他们撩理想,撩人生,情到深处。&/p&&p&“恩,我有点冷,你。。。可不可以离我近一点。。。“小红小声说。&/p&&p&王小明不暗自窃喜,“努力了这么久就等着今天,难道今天我就要。。。”,偷偷摸了摸藏在兜里的冈本。&/p&&p&迷离的眼神,光滑的脖颈散发着隐隐的香味,修长的大腿和薄薄衬衣下若隐若现的双峰。。。王小明再也忍不住了,不禁说到:“你皮肤好光滑,好美。。。”&/p&&p&&br&&/p&&p&小红突然想到,王小明平时经常嘴里念念有词,说什么剂谬妞,剂谬妞,这个时空,那个连续啥的,她也不懂。不过她突然想幽默一下,微微一笑,说到“你是说我的皮肤像连续的时空一样光滑喽?”&/p&&p&“慢!!“,你说什么?小明突然严肃起来,厉声问到。&/p&&p&“时,时空。。。“,小红一脸懵逼。&/p&&p&“前面的定语!“&/p&&p&“连续的。。。“&/p&&p&“错!你怎么能这么说!“,王小明轻轻咳嗽了一下,说了以下一段话:&/p&&p&|&/p&&p&|&/p&&p&|&/p&&p&|&/p&&p&|&/p&&p&|&/p&&p&|&/p&&p&|&/p&&p&|&/p&&p&|&/p&&p&|&/p&&p&“量子力学说任何物理量都对应着一个算符(矩阵),而对这个物理量进行测量,就是求这个算符(矩阵)求本征值的过程。我们知道,本征值有分立和连续两种情况,前者的最简单的如氢原子能级,后者最常见的就是自由传播粒子的动量的本征值。&/p&&p&&br&&/p&&p&当我们说到&b&连续时空&/b&这个词,往往会想到用(t,x,y, z)这四个时空坐标参数来确定一个质点所处的状态,并且这四个参数可以连续地取任何值,所以才叫连续时空嘛。然而,从量子力学的角度看,即使是时空坐标也是物理量,也应该存在时间算符和空间算符(即 &img src=&///equation?tex=%28%5Chat%7Bt%7D%2C%5Chat%7Bx%7D%2C%5Chat%7By%7D%2C%5Chat%7Bz%7D%29& alt=&(\hat{t},\hat{x},\hat{y},\hat{z})& eeimg=&1&& )。那么,所谓连续时空的存在,其实隐藏着两个前提:&/p&&p&&br&&/p&&p&1)这四个时空算符的任何一个,其本征值一定是连续的。&/p&&p&2)我们对 t,x,y,z这四个物理量的测量是可以一起测量的(否则就不能用四个参数来定义世界线),也就是说他们可以“同时”测准。那么。任何两个时空算符之间就必须对易: &img src=&///equation?tex=%5B%5Chat%7Bx%7D_%7B%5Cmu%7D%2C%5Chat%7Bx%7D_%7B%5Cnu%7D%5D%3D0& alt=&[\hat{x}_{\mu},\hat{x}_{\nu}]=0& eeimg=&1&& ;&/p&&p&&br&&/p&&p&如果违背了前提1),也就是说时空算符的本征值像像氢原子能级那样,只能取某些个分立值。这显然就违背了连续性的定义。也就是说,我们的时空间隔,是量子化的并且存在着一个最小长度(minimal length)。 如果违背了前提2),时空算符之间不对易了怎么办?就像空间和动量那样 (&img src=&///equation?tex=%5B%5Chat%7Bx%7D_%7Bi%7D%2C%5Chat%7Bp%7D_%7Bj%7D%5D%3Dih%5Cdelta_%7Bij%7D& alt=&[\hat{x}_{i},\hat{p}_{j}]=ih\delta_{ij}& eeimg=&1&& )。根据测不准关系,简单的图像就是如果测量一个物体的时间,那么就无法确定准确的位置,或者测准了它在x轴的坐标,y轴就测不准了。在这个世界中,不存在“点”的概念了。&/p&&p&&br&&/p&&p&因此,所谓的“时空不连续”,其实就是对应着上面的两种情况。实际上,&b&虽然还没有任何实验证据支持时空的不连续性,但在理论上对不连续时空的研究有着悠久的历史,相关论文已经汗牛充栋。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&让我们回溯到1947年,当时的理论物理学家正在为场论中的紫外灾难问题所困扰。想说明这个问题,首先看测不准原理 &img src=&///equation?tex=%5CDelta+x.+%5CDelta+p%5Csim%5Cfrac%7Bh%7D%7B2%7D& alt=&\Delta x. \Delta p\sim\frac{h}{2}& eeimg=&1&& , 那么如果我们想不断提高精确测量的精确性(例如 &img src=&///equation?tex=%5CDelta+x%5Crightarrow0& alt=&\Delta x\rightarrow0& eeimg=&1&& ),就必须不断地增加动量。这时,往往考虑到量子力学的一些修正效应,这些修正需要计算一些对动量进行直到无穷大的积分,但结果却发现这些积分是发散的,显然与现实相矛盾。 为了解决这个问题Heisenberg在一封信中提出一个观点: 假设在非常小的时空 尺度下,通过坐标算符的非对易性来人为地引入一个最小长度( &img src=&///equation?tex=%5CDelta+x_%7Bmin%7D& alt=&\Delta x_{min}& eeimg=&1&& ),也就导致了一个动量的紫外截断( &img src=&///equation?tex=%5CDelta+p_%7Bmax%7D%5Csim+%5CLambda& alt=&\Delta p_{max}\sim \Lambda& eeimg=&1&& ),最终避免紫外发散困难。受Heisenberg的启发,Snyder提出了一个5维非对易时空结构 。在这一理论中,时空虽然满足Lorentz协变性,但却是非对易的,并最终可以被量子化。 然而过了不久重整化理论就提出来了, Snyder的想法在重整化理论和实验结果预测上的巨大成功而被人们遗忘。值得一提的是,杨振宁40年代末在芝加哥做博士的时候,还跟风写了一篇小文章,将synder的理论推广到弯曲空间。这篇文章被老杨视为黑历史,从来不在任何自传/论文集中提起。&/p&&p&&br&&/p&&p&光阴荏苒,一转眼就到了80年代,冷战快结束了,而弦论学家们正过度乐观地庆祝他们的理论在统一量子力学和广义相对论上的巨大成功。 弦论的基本物理图像是如果我们用相当高精度的实验来观察这个物质世界,会发现组成自然界的最基本物质单元不是粒子而是开弦或闭弦。显然 弦本身是有个固有的尺度的( &img src=&///equation?tex=l_%7Bs%7D& alt=&l_{s}& eeimg=&1&& ),这个固有长度则是自然界的 最基本长度,也叫最小长度(minimal length), 低于这个尺度下的时空结构是无法测量的。如何定量描述这一点?人们对弦的散射振幅的高能过程进行了分析,得到了一个修正的的Heisenberg测不准关系:&/p&&p&&img src=&///equation?tex=%5CDelta+x.+%5CDelta+p%5Csim%5Cfrac%7Bh%7D%7B2%7D%EF%BC%881%2Bl_%7Bs%7D%5E%7B2%7D%5CDelta+p%5E%7B2%7D%EF%BC%89& alt=&\Delta x. \Delta p\sim\frac{h}{2}(1+l_{s}^{2}\Delta p^{2})& eeimg=&1&&&/p&&p&显然,这个时候即使不断增加动量(让 &img src=&///equation?tex=%5CDelta+p%5Crightarrow+%5Cinfty& alt=&\Delta p\rightarrow \infty& eeimg=&1&&) , 位置不确定度也不会任意小下去,最终是可以有个 &img src=&///equation?tex=%5CDelta+x_%7Bmin%7D& alt=&\Delta x_{min}& eeimg=&1&& 的,可由下图表示:&/p&&img src=&/v2-14b59f0fdf0b2a3a46a73_b.jpg& data-rawwidth=&1144& data-rawheight=&890& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1144& data-original=&/v2-14b59f0fdf0b2a3a46a73_r.jpg&&&p&这时候黑洞专家们也冒出来了,说不太懂你们这些做弦论的,不过我大黑洞里不连续时空早就出现了。理由很简单: 如果要测量任意精确的长度,那就要不断提高能量,正如我们要测得精确就要用更短波长(或更高频率)的光来观察一样。想一想如果把大量的能量集中在一个非常小的空间R范围内,当能量突破临界值的时候,这个 空间最终会演化成一个黑洞(注意相对论表明能量就是质量)。而小于黑洞尺度内的信息是无法得知的,这就产生测量上的矛盾:要测得精确,就要提高能量,会导致黑洞,反过来又限制了测量。这就是所谓Hoop Conjecture。&/p&&p&&br&&/p&&p&时间继续前进,到了上世纪90年代后期,Douglas和Schwarz等人发现,非对易几何(noncommutative geometry)可以很好地 描述弦论在低能极限下的物理行为。这么有意思的结论当然不能被Witten放过,Seiberg和Witten 特别指出,如果将端点限制在Dp膜上的开弦与膜上的恒定的Neveu-Schwarz背景场 相互作用,那么在低能极限下的开弦理论将退化为一个定义在非对易时空流形上的Yang-Mills理论。这个时候,时空坐标算符满足如下关系:&/p&&p&&img src=&///equation?tex=%5B%5Chat%7Bx%7D_%7B%5Cmu%7D%2C%5Chat%7Bx%7D_%7B%5Cnu%7D%5D%3Di%5Ctheta_%7B%5Cmu%5Cnu%7D& alt=&[\hat{x}_{\mu},\hat{x}_{\nu}]=i\theta_{\mu\nu}& eeimg=&1&&&/p&&p&这个对易关系很自然地导致测不准关系&/p&&p&&img src=&///equation?tex=%5CDelta+x_%7B%5Cmu%7D.+%5CDelta+x_%7B%5Cnu%7D%5Csim%5Cfrac%7B%5Ctheta_%7B%5Cmu%5Cnu%7D%7D%7B2%7D& alt=&\Delta x_{\mu}. \Delta x_{\nu}\sim\frac{\theta_{\mu\nu}}{2}& eeimg=&1&&&/p&&p&那么这时候场论会变成什么杨?因为时空坐标之间的一个不确定度,传统的量子场论需要被非对易时空上的 量子场论所代替(NCQFT)。在这样的场论中,粒子间的相互作用也不再是定&br&域的,而是一个非局域(no-local)的相互作用。 具体就不展开了。&/p&&p&&br&&/p&&p&值得一提的是,最近几年,有人发现所谓双狭义相对论(DSR),能诱导出更复杂的测不准关系:&/p&&p&&img src=&///equation?tex=%5CDelta+x.+%5CDelta+p%5Csim%5Cfrac%7Bh%7D%7B2%7D%EF%BC%881-%5Calpha+%5CDelta+p%2B%5Cbeta%5E%7B2%7D%5CDelta+p%5E%7B2%7D%EF%BC%89& alt=&\Delta x. \Delta p\sim\frac{h}{2}(1-\alpha \Delta p+\beta^{2}\Delta p^{2})& eeimg=&1&& 这时候,也可以得到量子化的空间算符的本整值。可见,不连续时空在我们理论家中是再自然不过的事情了。&/p&&p&&br&&/p&&p&好了,就跟你讲这么多吧,现在懂了嘛?你还能说时空是连续的嘛?呼呼,说得多了,有点累。。。“&/p&&p&&br&&/p&&p&小红一脸懵逼地看着王小明,呆了一会,娇羞地小声红着脸说到:“虽然我不懂,但你好厉害啊。恩,那。。。今天晚上你怎么都行。。。哎,你怎么了?怎么不说话了?”&/p&&p&&br&&/p&&p&王小明:“呼...呼...哼! zzzz...”&/p&&p&====================================================================&/p&&p&请大家关注我的专栏&a href=&/c_& class=&internal&&NoteValley-phy&/a&: &/p&&p&关注,解析和讨论高能物理/引力领域的最新论文&/p&
王小明是x大物理系研究生,李小红则是文学院的小学妹。两个人暧昧了有一段时间了,终于,他们在一个晚上共处一室了。他们撩理想,撩人生,情到深处。“恩,我有点冷,你。。。可不可以离我近一点。。。“小红小声说。王小明不暗自窃喜,“努力了这么久就等…
&img src=&/50/v2-fbedd2a365ecc1f4e71b17a143e1d2e1_b.jpg& data-rawwidth=&844& data-rawheight=&462& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&844& data-original=&/50/v2-fbedd2a365ecc1f4e71b17a143e1d2e1_r.jpg&&&p&&/p&&img src=&/v2-c3aedef0bebbab161f7e700_b.jpg& data-rawwidth=&480& data-rawheight=&150& data-thumbnail=&/v2-c3aedef0bebbab161f7e700_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&480& data-original=&/v2-c3aedef0bebbab161f7e700_r.gif&&&p&提起制碱工业,恐怕绝大多数人想起的都是课本里侯德榜的光辉事迹。&/p&&p&&br&&/p&&p&清华学霸留洋归来,破解了行业机密索尔维制碱法,却大方地公之于众。&/p&&p&此后他又独创侯氏制碱法让中国纯碱登上万国博览会,并揽获金质奖章。&/p&&img src=&/v2-fc4e6701e85caba7b6aed472bd5be45b_b.jpg& data-rawwidth=&1280& data-rawheight=&855& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1280& data-original=&/v2-fc4e6701e85caba7b6aed472bd5be45b_r.jpg&&&p&图:侯德榜与塘沽永利碱厂&/p&&p&&br&&/p&&p&索尔维的传奇与侯德榜的杰出在制碱历史中占据了太多的篇幅。&/p&&p&以至于在行业外很少人会提起那位第一次制出纯碱的普罗米修斯式人物。&/p&&p&&br&&/p&&p&纵观世界历史,人们总会记得各式各样的开创者,飞机、汽车等等发明都是如此。&/p&&img src=&/v2-fcb6d0714acfcf87fc969_b.jpg& data-rawwidth=&1024& data-rawheight=&719& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1024& data-original=&/v2-fcb6d0714acfcf87fc969_r.jpg&&&p&而纯碱工业作为众多工业的基础,&b&其领路人非但没能掀起工业大革命,反倒被社会革了命,默默沉入历史的烟海当中。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&____________&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&如果穿越回工业革命前的十八世纪,最让人苦恼的可能并不是没有手机、电脑与网络。&/p&&p&而是在没有化学工业情况下人们“恐怖”的生活习惯。&/p&&p&&br&&/p&&p&在那个年代,肥皂这种现在最廉价的清洁用品却是十足的奢侈品,只有皇室贵族拥有。&/p&&p&&b&欧洲人民洗澡用的是麦麸和橄榄油,而洗衣服用的是囤积在大缸里气味作呕的碱性尿液。&/b&&/p&&img src=&/v2-bfffeee996a029fedb47f3b8_b.jpg& data-rawwidth=&1536& data-rawheight=&1022& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1536& data-original=&/v2-bfffeee996a029fedb47f3b8_r.jpg&&&p&中世纪时,黑死病肆虐,消灭了欧洲大陆一半以上的人口。&/p&&p&人们成为了惊弓之鸟,荒谬地以为清洗身体会冲开毛孔,更容易招来病魔。&/p&&p&&br&&/p&&p&自那以后,曾经繁荣的公共澡堂销声匿迹,洗澡也被视作禁忌。&/p&&p&这种情况直至制碱工业诞生之后才有所缓解。&/p&&img src=&/v2-623aabc96ac9_b.jpg& data-rawwidth=&840& data-rawheight=&488& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&840& data-original=&/v2-623aabc96ac9_r.jpg&&&p&十八世纪下半叶,欧洲各国纺织业兴起,纯碱(碳酸钠)的需求量与日俱增。&/p&&p&棉纱在染色和印花之前必须要经过一道洗涤的工序,而洗涤必须用到的“洗涤碱”正是纯碱。&/p&&img src=&/v2-060c2ccbba784ae728a71597_b.jpg& data-rawwidth=&1280& data-rawheight=&950& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1280& data-original=&/v2-060c2ccbba784ae728a71597_r.jpg&&&p&而当时的纯碱来源是纯天然无污染的草木灰。&/p&&p&&br&&/p&&p&法国紧随英国的步伐,从美洲大量进口草木灰供应纺织业。&/p&&p&但草木灰中25%的纯碱含量根本无法满足整个欧洲的巨大需求。&/p&&p&&br&&/p&&p&于是,法国国王路易十六开出了12000里弗尔*的奖金悬赏人工纯碱的制造工艺。&/p&&p&&br&&/p&&p&&i&*注:1726年路易十五执政时期制定了新的货币标准,规定8盎司黄金的价值约为740里弗尔,12000里弗尔约合3.5千克黄金,1775年制碱悬赏发出时,略有贬值。&/i&&/p&&img src=&/v2-d940e5bc08fa8eb0c158f_b.jpg& data-rawwidth=&380& data-rawheight=&253& class=&content_image& width=&380&&&p&&b&一位学有所成的青年人路布兰从告示栏上看到了这条消息,发觉知识致富梦想离自己越来越近。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&实际上路布兰此前的人生正是靠着知识才摆脱了贫困的出身。&/p&&p&他出生在法国中部的一个小镇,父亲在他9岁时就撒手人寰。&/p&&p&&br&&/p&&p&路布兰儿时的生活由父亲的好友彼杨医生照顾,他以因此得到了良好的教育。&/p&&p&耳濡目染之下,他也渐渐地对医学产生了浓厚的兴趣。&/p&&img src=&/v2-8a7cab30b2ba98_b.jpg& data-rawwidth=&400& data-rawheight=&303& class=&content_image& width=&400&&&p&图:尼古拉斯·路布兰&/p&&p&&br&&/p&&p&历史总是重复发生,在路布兰17岁时,彼杨医生也去世了。&/p&&p&如果不是赶上了声势浩大的启蒙运动,路布兰也许会成为在田间耕作的农夫。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&路布兰赶上了最好的时代。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&彼杨医生去世后,路布兰进入了巴黎外科学院学习医学。&/p&&p&他幸运地遇上了一位思想开明的老师,新式的教学方法没有让拉丁语成为负担。&/p&&img src=&/v2-05c0bb7c594bd656ab62e1_b.jpg& data-rawwidth=&1280& data-rawheight=&823& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1280& data-original=&/v2-05c0bb7c594bd656ab62e1_r.jpg&&&p&图:巴黎外科学院 &/p&&p&&br&&/p&&p&之后路布兰顺利获得了硕士学位,从一位穷人家的孩子蜕变为受人尊敬的医生。&/p&&p&诊所的开张也解决了他个人的经济问题,日子一天天越来越安稳。&/p&&p&&br&&/p&&p&然而,1775年路布兰的人生轨迹发生了变化。&/p&&p&&br&&/p&&p&这年他与爱人组建了自己的家庭,也从告示栏上看到制碱法的巨额悬赏。&/p&&p&他的生活渐渐发生了变化,一方面是家庭经济的压力,另一方面是奖金带来的诱惑。&/p&&img src=&/v2-d1ec2cfbf6d09ef_b.jpg& data-rawwidth=&553& data-rawheight=&340& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&553& data-original=&/v2-d1ec2cfbf6d09ef_r.jpg&&&p&图:法国国王路易十六是悬赏的资助人&/p&&p&&br&&/p&&p&路布兰在老师的引荐下成为了奥尔良公爵的私人外科医生。&/p&&p&&br&&/p&&p&之所以选择奥尔良公爵,不仅仅是因为他身为路易十六的表亲,富可敌国。&/p&&p&更重要的是奥尔良公爵是一位狂热的革命者,对科学研究有执著的追求。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&路布兰虽身为公爵的私人医生,但在多数闲暇时间他更专注于研究化学。&/b&&/p&&p&&b&他先后发表了关于结晶和防止煤自燃的论文,掌握了许多基础的化学知识。&/b&&/p&&img src=&/v2-6a527a933fb389b74ed946ab_b.jpg& data-rawwidth=&620& data-rawheight=&493& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&620& data-original=&/v2-6a527a933fb389b74ed946ab_r.jpg&&&p&图:菲利普二世,奥尔良公爵&/p&&p&&br&&/p&&p&时光匆匆,转眼间国王路易十六赞助的人工制碱悬赏挂在公告栏上已经足足10年了。&/p&&p&路布兰也已经从一位踌躇满志的青年熬成了经验丰富的化学家。&/p&&p&&br&&/p&&p&他终于要对梦想发起挑战了。&/p&&p&路布兰琢磨出第一步的反应并没有花费多少精力,他选择用食盐与硫酸反应。&/p&&p&加热后氯化氢以气体的形式分离,得到硫酸钠。&/p&&img src=&/v2-99b4b53e959dd15c7a7a3a_b.jpg& data-rawwidth=&1280& data-rawheight=&854& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1280& data-original=&/v2-99b4b53e959dd15c7a7a3a_r.jpg&&&p&图:18世纪的食盐加工厂&/p&&p&&br&&/p&&p&但是,接下来的一步足足让路布兰苦苦思索了5年。&/p&&p&最终他从铁匠炼铁的工艺中找到灵感,决定用木炭将硫酸钠还原为硫化钠。&/p&&p&再用石灰石或生石灰与之反应,得到碳酸钠,也就是纯碱。&/p&&img src=&/v2-1203b3becefd6e_b.jpg& data-rawwidth=&500& data-rawheight=&327& data-thumbnail=&/v2-1203b3becefd6e_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&500& data-original=&/v2-1203b3becefd6e_r.gif&&&p&&b&路布兰的这种工艺能制出的纯碱纯度最高能达到85%-92%。&/b&&/p&&p&以现在的标准来看,路布兰制碱法有太多的缺点需要改进。&/p&&p&&br&&/p&&p&但在当时,这可是世界上第一种能用食盐成功制出纯碱的工艺,无论是成本还是效率都远远超越从前。&/p&&img src=&/v2-72f546e4b522b94cca36c8c126aca489_b.jpg& data-rawwidth=&597& data-rawheight=&246& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&597& data-original=&/v2-72f546e4b522b94cca36c8c126aca489_r.jpg&&&p&路布兰制碱法&/p&&p&&br&&/p&&p&在最好的年代,靠着科学知识领取巨额奖金,开办工厂富甲一方,成为万人敬仰的科学家,再拿出自己的财富继续资助科学事业,千古流芳。&/p&&p&&br&&/p&&p&但是很可惜,这是一个世纪后索尔维的剧本。&/p&&img src=&/v2-0cb4cd2ea02_b.jpg& data-rawwidth=&400& data-rawheight=&266& class=&content_image& width=&400&&&p&图:靠制碱法走上人生巅峰的索尔维&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&路布兰赶上了最坏的时代。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&还没等路布兰掀起化学工业革命,法国倒是掀起著名的大革命。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&随着赞助制碱法大奖的路易十六被关押入狱,路布兰的12000里弗尔奖金也泡汤了。&/b&&/p&&p&更可气的是,他的金主奥尔良公爵不顾自己与国王表亲的身份,为绞死国王投下坚定的一票。&/p&&img src=&/v2-19bfabe20dd8a9a4bdd8b51cd7ef40ea_b.jpg& data-rawwidth=&1280& data-rawheight=&720& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1280& data-original=&/v2-19bfabe20dd8a9a4bdd8b51cd7ef40ea_r.jpg&&&p&图:被送上断头台的路易十六&/p&&p&&br&&/p&&p&不过路布兰仍有一线生机,他为制碱法申请了专利。&/p&&p&随后把详细的工艺步骤告诉了自己的大学老师,老师颇为激动,连忙联系上了奥尔良公爵。&/p&&p&&br&&/p&&p&热爱科学的公爵也相当欣喜,几乎是毫不犹豫地就与路布兰签订了建设工厂的合约。&/p&&p&扫除了一切资金上的障碍,路布兰工厂选址在巴黎附近的圣丹尼斯。&/p&&img src=&/v2-246c59394cee13d265becafbedeeff1c_b.jpg& data-rawwidth=&423& data-rawheight=&324& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&423& data-original=&/v2-246c59394cee13d265becafbedeeff1c_r.jpg&&&p&图:路布兰的纯碱工厂&/p&&p&&br&&/p&&p&工厂并不算大,淹没在四周的建筑当中,只有一条小路与外界相通。&/p&&p&路布兰十分骄傲地在路口立下了他心中最耀眼的路标&b&“路布兰的纯碱工厂”&/b&。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&尽管时局战火纷飞,工厂设备问题不断,路布兰依旧非常满足,兢兢业业地经营着工厂。&/b&&/p&&img src=&/v2-d1d932a3c6a477bf97504_b.jpg& data-rawwidth=&382& data-rawheight=&254& class=&content_image& width=&382&&&p&好日子没过多久,奥尔良公爵被自己的亲儿子出卖,落到了保守派的手里。&/p&&p&保守派中断了奥尔良公爵门客们的研究经费,没收了他的所有财产。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&路布兰眼睁睁地看着自己刚刚经营起来的工厂易主,心如刀割。&/b&&/p&&img src=&/v2-f26def3b_b.jpg& data-rawwidth=&348& data-rawheight=&280& class=&content_image& width=&348&&&p&图:路布兰&/p&&p&&br&&/p&&p&但这还不是最可怕的,三个月之后,就连路布兰支持的革命党也开始跟他做对。&/p&&p&他们要求所有专利的持有者无条件公开他们的技术。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&短短三年,路布兰从一个握有专利的工厂主,一位带给化学工业火种的普罗米修斯沦为一无所有的落魄中年人。&/b&&/p&&p&&b&他失去了巨额的奖金、自己的工厂、自己的专利、公爵的资助,还有不幸染病的妻子。&/b&&/p&&img src=&/v2-23ec1b949617_b.jpg& data-rawwidth=&439& data-rawheight=&483& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&439& data-original=&/v2-23ec1b949617_r.jpg&&&p&图:路布兰的雕像也充满了忧伤&/p&&p&&br&&/p&&p&路布兰带着4个孩子辗转谋生,最终成为了军工厂中管理火药生产的委员,也算是没有脱离专业。&/p&&p&&br&&/p&&p&很多人认为路布兰是幸运的。&/p&&p&在每天都有人被送上断头台的雅各宾派恐怖之下,得以保全性命,实乃万幸。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&可眼睁睁地看着自己的梦想破灭,成果被夺也能够被称之为幸运的吗?&/b&&/p&&p&&b&那可是路布兰比性命更重要的东西。&/b&&/p&&img src=&/v2-ece9d626fd_b.jpg& data-rawwidth=&844& data-rawheight=&485& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&844& data-original=&/v2-ece9d626fd_r.jpg&&&p&图:血流成河的法国大革命&/p&&p&&br&&/p&&p&1802年,拿破仑将那间小小的纯碱工厂归还给路布兰。&/p&&p&但此时路布兰早已对这个世界失去了希望,终日郁郁寡欢,再无精力经营。&/p&&p&&br&&/p&&p&噩运再次降临,路布兰失去了他最为疼爱的女儿,开始变得疯疯癫癫,总爱抨击社会。&/p&&p&在1806年,路布兰终于失去了最后的信念,用一颗子弹消灭了世间所有的烦恼。&/p&&img src=&/v2-b94b853cd5e84a58bb4e2f78d28de11a_b.jpg& data-rawwidth=&500& data-rawheight=&338& data-thumbnail=&/v2-b94b853cd5e84a58bb4e2f78d28de11a_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&500& data-original=&/v2-b94b853cd5e84a58bb4e2f78d28de11a_r.gif&&&p&路布兰死了,制碱工业却并未夭折。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&纯碱工业的兴盛让肥皂不再是富人专享的奢侈品,肥皂的普及也让世界的卫生水平有了质的飞跃。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&另一方面,纯碱工业也直接促进了诸如纺织、造纸、玻璃制造等轻工业的发展。&/b&&/p&&img src=&/v2-fbda6cc9e8bfc539bf7d_b.jpg& data-rawwidth=&639& data-rawheight=&480& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&639& data-original=&/v2-fbda6cc9e8bfc539bf7d_r.jpg&&&p&当然缺点众多的路布兰法也逐渐被新的生产工艺所取代,到1918年已经几乎没有工厂继续采用此法。&/p&&p&&br&&/p&&p&可就像是莱特兄弟不能自行起飞的飞机,就像卡尔本茨动力低下的三轮汽车,路布兰的制碱法也应该被世人铭记。&/p&&p&&br&&/p&&p&这些伟大人物都是人类科技发展进程中最耀眼的普罗米修斯。&/p&&img src=&/v2-aeef18b38babe3c3b56f3a5_b.jpg& data-rawwidth=&900& data-rawheight=&631& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&900& data-original=&/v2-aeef18b38babe3c3b56f3a5_r.jpg&&&p&但也许称路布兰为工业时代的普罗米修斯是不恰当的。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&纵使他也将火种带给人们,他也被权势所折磨,但他终究不是神话人物,没有忍受三万年恶鹰啄肝的勇气。&/b&&/p&&p&&b&他仅仅是一个想将生命奉献给科学的凡人。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&&br&&/p&&p&&i&*参考资料:&/i&&/p&&p&&br&&/p&&p&&i&柴常盛. 纯碱工业(上)[J]. 化工管理,-101. [].&/i&&/p&&p&&i&肖养恬. 苏打制造史话[J]. 化学教育,-45+33. [].&/i&&/p&&p&&i&Sharon Bertsch McGrayne. Prometheans in the Lab. McGraw-Hill. August 1, 2002. &/i&&/p&&p&&i&Nicolas Leblanc Facts. . 2017.&/i&&/p&&p&&i&&Leblanc, Nicolas,& World of Invention, &a href=&/?target=http%3A//& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://www.&/span&&span class=&visible&&&/span&&span class=&invisible&&&/span&&i class=&icon-external&&&/i&&/a& (February 5, 2001).&/i&&/p&&p&&i&Nicolas Leblanc. Wikipedia. .&/i&&/p&
提起制碱工业,恐怕绝大多数人想起的都是课本里侯德榜的光辉事迹。 清华学霸留洋归来,破解了行业机密索尔维制碱法,却大方地公之于众。此后他又独创侯氏制碱法让中国纯碱登上万国博览会,并揽获金质奖章。图:侯德榜与塘沽永利碱厂 索尔维的传奇与侯德榜的…
&img src=&/50/v2-7d5f23252eefbf001d09c60ccbe62b69_b.jpg& data-rawwidth=&1024& data-rawheight=&576& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1024& data-original=&/50/v2-7d5f23252eefbf001d09c60ccbe62b69_r.jpg&&&p&&/p&&img src=&/50/v2-ffa30d441980acae33eb60d_b.jpg& data-rawwidth=&880& data-rawheight=&362& data-thumbnail=&/50/v2-ffa30d441980acae33eb60d_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&880& data-original=&/50/v2-ffa30d441980acae33eb60d_r.jpg&&&p&&br&&/p&&p&1997年,10月15日&/p&&p&卡西尼离开地球,这是一场壮阔而激动人心的旅程&/p&&p&&br&&/p&&p&昨天,当NASA的直播画面显示:&b&地球时间公元日下午7点56分30秒(GMT+8),卡西尼号最后的信号,消失了。&/b&&/p&&p&那瞬间,我想到我曾写的一句诗。&/p&&p&&br&&/p&&blockquote&就在昨天傍晚我看见&br&一颗星星被随手丢进宇宙&br&载着火或温柔的骨头&br&——《银河诗集》&/blockquote&&p&&br&&/p&&p&卡西尼当然并不是随手被丢进宇宙的。&/p&&p&&br&&/p&&p&差一个月整整20年,它从地球升空,跋涉了79亿公里,为地球传回了45万张照片,635GB的科学数据,才最终迎来此刻。此刻,它像一颗星星一般,坠入了它绕行了294次的,魂牵梦萦,奔赴多年的那颗绝美的星球——土星。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/50/v2-b3922e59eacabc333fe6_b.jpg& data-rawwidth=&878& data-rawheight=&368& data-thumbnail=&/50/v2-b3922e59eacabc333fe6_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&878& data-original=&/50/v2-b3922e59eacabc333fe6_r.jpg&&&p&&br&&/p&&p&卡西尼探测器坠落土星最后的一瞬间,迅速化为灰烬,成为了土星的一部分。&/p&&p&&br&&/p&&p&这20年来,卡西尼为我们带来太多珍贵的画面。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/50/v2-6b849b78a68f79bcda90a147_b.jpg& data-rawwidth=&1200& data-rawheight=&581& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1200& data-original=&/50/v2-6b849b78a68f79bcda90a147_r.jpg&&&p&&br&&/p&&p&有我们最熟悉的土星的样子。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/50/v2-cefae41b1621_b.jpg& data-rawwidth=&1015& data-rawheight=&1015& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1015& data-original=&/50/v2-cefae41b1621_r.jpg&&&img src=&/50/v2-0a68fe2faeec360dfbca0e52a0c0569a_b.jpg& data-rawwidth=&1004& data-rawheight=&742& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1004& data-original=&/50/v2-0a68fe2faeec360dfbca0e52a0c0569a_r.jpg&&&p&&br&&/p&&p&当我们把视角和土星环放平,则会发现土星环薄如一块刀片,一道光线。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/50/v2-dbc85cb5cc15cedb251cfda4b5b712af_b.jpg& data-rawwidth=&1024& data-rawheight=&576& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1024& data-original=&/50/v2-dbc85cb5cc15cedb251cfda4b5b712af_r.jpg&&&p&&br&&/p&&p&土星上的极光,则是我们地球上很多人终其一生也想象不到的美丽。无法想象卡西尼在这片深空中,曾见过怎样的风景,经历过怎样的危险。&/p&&p&&br&&/p&&p&而在卡西尼传回给人类的所有的照片中,让众多科学家看后激动落泪的,也是我最爱的一张照片,是它:&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/50/v2-eeffed7f46d85a_b.jpg& data-rawwidth=&1280& data-rawheight=&720& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1280& data-original=&/50/v2-eeffed7f46d85a_r.jpg&&&p&&br&&/p&&p&2013年,7月20日,5:27-5:42分,&b&卡西尼飞船从土星环的缝隙中,远远地看见了我们所在的地球。&/b&在卡西尼前方,土星挡住了太阳的光芒,呈现出一片漆黑,巨大优美的土星环绵延至深空。而14亿公里外的地球,正漂浮在茫茫宇宙中,在太阳的照射下,像一个孤独的淡蓝的小圆点。&/p&&p&&br&&/p&&p&如果我们再放大一点,还可以看到那颗,陪着我们旋转了亿万年的&b&小小的月球。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/50/v2-00bcdec9ecdb3_b.jpg& data-rawwidth=&941& data-rawheight=&826& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&941& data-original=&/50/v2-00bcdec9ecdb3_r.jpg&&&p&&br&&/p&&p&当我第一次看到这两个小圆点的时候,我久久无话。在漆黑一片,亘古寂静的的宇宙中,这样两个小圆点意味着什么呢?&/p&&p&&br&&/p&&p&意味着一切。意味着人类所有的爱与恨,所有的鲜花和眼泪,所有的故事与想象;意味着我们从古至今的艺术与生活,意味着我们每个人的从生到死;我们今天所能谈论和未能谈论的一切,都在这个小圆点上。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&你们还记得日这天,做了什么吗?那时候,卡西尼正在遥远的土星环中,深情地回望了这一眼;那时候,你和我在这个小圆点上,正在做些什么呢?&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&如果你们有记录,我觉得你们可以翻开那天看一看,当卡西尼在14亿公里外的太空中凝望我们时,我们正在做什么。&/p&&p&&br&&/p&&p&我的朋友圈显示我日那天,正在看一本书,书里提到爱因斯坦的质能关系式,这是人类历史上最伟大的一个方程。卡西尼远赴土星,和他有密不可分的关系。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/50/v2-96f948ca7c6b90e9a8a889f535fef5b8_b.jpg& data-rawwidth=&750& data-rawheight=&1334& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&750& data-original=&/50/v2-96f948ca7c6b90e9a8a889f535fef5b8_r.jpg&&&p&&br&&/p&&p&我清楚地记得那天,我抱着这本书,准备去图书馆。烈日炎炎,地球上一片光明。那时候我没有意识到,当我远远望向天空时,卡西尼也正遥望着我。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/50/v2-61a80a7a286fbc7b2bb936c_b.jpg& data-rawwidth=&960& data-rawheight=&642& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&960& data-original=&/50/v2-61a80a7a286fbc7b2bb936c_r.jpg&&&p&&br&&/p&&p&从地球上看过去,火星明亮,土星耀眼,星云壮阔无际。无垠的宇宙中,我们最终会去向何方?人类就如火种一般,朝着璀璨的银河,朝着无垠的宇宙正缓慢前行。&/p&&p&&br&&/p&&p&也许可以这么说,卡西尼就是我们每个人类。&/p&&p&卡西尼是我们伟大征程中的一步。&/p&&p&卡西尼已经化为灰烬。&/p&&p&卡西尼已成为土星本身。也许百年后,我们将得以降临土星,亲手握住它那一抔灰烬。&/p&&p&&br&&/p&&p&不管怎样,永别了,卡西尼。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/50/v2-73160eedf9ab603361fcd63deaff2b75_b.jpg& data-rawwidth=&625& data-rawheight=&885& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&625& data-original=&/50/v2-73160eedf9ab603361fcd63deaff2b75_r.jpg&&&p&&br&&/p&&blockquote&卡西尼,我愿你不会知道,&br&你死亡之时,&br&蓝色星球上有人为你写下他们的诗歌。&br&因人类正身处狂欢,&br&和无尽的遗忘中,&br&只有少数人记住了你的陨落。&br&卡西尼,我愿你不会知道,&br&有一日我们终将途经你的第二故乡,&br&掠过你绝美的环,&br&然后离开。&br&有一日,我们连太阳也将抛弃,&br&面前银河正如一道泪痕,如此辉煌,不忍卒看。&br&而宇宙的秘密与悲伤,则永不为人所知。&br&埋葬!埋葬!埋葬!&br&一个声音若有若无,&br&用星尘埋葬星尘,用时间埋葬时间,&br&太阳埋葬太阳,你埋葬你。&br&而你,已早早坠亡于此地……&br&你将沉睡亿万年,成为石头,&br&成为冰块,成为记忆。&br&多奇妙啊,那是人类仅有的记忆。&br&正因如此,&br&即使面对万千星辰,&br&我们也毫无惧意,并心存温柔。&br&永恒的温柔。&br&如果必须要离开,&br&我们将为何事而离开?&br&如果必须要消亡,&br&我们将为何事而消亡?&br&卡西尼,我愿你不会知道,&br&你已死去这件事情。&br&土星宁静,一切安好;&br&宇宙涌动,岁月是永不退的潮。&br&而你,今天已泊岸。&br&&br&——《银河诗集-致卡西尼》&/blockquote&&p&&br&&/p&&p&我渴望的是,如同卡西尼一样,人类将再也没有暴戾的欲望,有的只是敬畏与温柔。&/p&&p&&br&&/p&&a class=&video-box& href=&/?target=https%3A///x/cover/n0391u7hspi/n0391u7hspi.html& target=&_blank& data-video-id=&463488& data-video-playable=&true& data-name=&卡西尼-终章_腾讯视频& data-poster=&/v2-e91d636d01bd440f139f15eb.jpg& data-lens-id=&&&
&img class=&thumbnail& src=&/v2-e91d636d01bd440f139f15eb.jpg&&&span class=&content&&
&span class=&title&&卡西尼-终章_腾讯视频&span class=&z-ico-extern-gray&&&/span&&span class=&z-ico-extern-blue&&&/span&&/span&
&span class=&url&&&span class=&z-ico-video&&&/span&/x/cover/n0391u7hspi/n0391u7hspi.html&/span&
&p&&br&&/p&&p&今天,让我们为卡西尼送别,为我们人类自己壮行。&/p&&p&&br&&/p&&p&更多我的诗歌:&a href=&/?target=https%3A//mp./s%3F__biz%3DMzI0MzE0MTM4OA%3D%3D%26mid%3D%26idx%3D1%26sn%3Dada43e94ecb3e71a3cbb8b0%26chksm%3Df2b62a32c5c1a324d9fa62c4da91a05eb73a7ef4fc10b08f900ab016e6b4953db82facea356d%26scene%3D21%23wechat_redirect& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&银河诗集-地球琐事&i class=&icon-external&&&/i&&/a& &/p&&p&音乐:汉斯季默
图源:NASA
诗文:李倦容&/p&&p&二零一七年九月十六日 &/p&
1997年,10月15日卡西尼离开地球,这是一场壮阔而激动人心的旅程 昨天,当NASA的直播画面显示:地球时间公元日下午7点56分30秒(GMT+8),卡西尼号最后的信号,消失了。那瞬间,我想到我曾写的一句诗。 就在昨天傍晚我看见 一颗星星被随手丢进宇…
多图预警。&br&1.&br&&img src=&/v2-13e9db21ee722a558d7c_b.jpg& data-rawwidth=&1200& data-rawheight=&1600& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1200& data-original=&/v2-13e9db21ee722a558d7c_r.jpg&&&br&2.&br&&img src=&/v2-a7cd9dc868c63_b.jpg& data-rawwidth=&750& data-rawheight=&466& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&750& data-original=&/v2-a7cd9dc868c63_r.jpg&&&br&3.&br&&img src=&/v2-d1d_b.jpg& data-rawwidth=&1080& data-rawheight=&755& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1080& data-original=&/v2-d1d_r.jpg&&&br&&br&4&br&&img src=&/v2-8ab5a8bf1f5f06aff5b085_b.jpg& data-rawwidth=&596& data-rawheight=&1019& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&596& data-original=&/v2-8ab5a8bf1f5f06aff5b085_r.jpg&&&br&.&br&5.&img src=&/v2-cbf684e9ca0edf0e7fec5_b.jpg& data-rawwidth=&750& data-rawheight=&450& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&750& data-original=&/v2-cbf684e9ca0edf0e7fec5_r.jpg&&&br&6.&img src=&/v2-7c43f2c2fbd98068e20fcecd_b.jpg& data-rawwidth=&960& 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zh-lightbox-thumb& width=&1080& data-original=&/v2-ad59bc1bb0287aadd484e_r.jpg&&&br&73.&br&&img src=&/v2-ff03fd1c517f2_b.jpg& data-rawwidth=&1080& data-rawheight=&296& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1080& data-original=&/v2-ff03fd1c517f2_r.jpg&&&br&74.&br&&img src=&/v2-cb278d85bcf_b.jpg& data-rawwidth=&1080& data-rawheight=&1204& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1080& data-original=&/v2-cb278d85bcf_r.jpg&&&br&75.&br&&img src=&/v2-21d678cede16be_b.jpg& data-rawwidth=&438& data-rawheight=&392& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&438& data-original=&/v2-21d678cede16be_r.jpg&&76.&br&&img src=&/v2-cab4934339fef79cc95996_b.jpg& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&314& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&720& data-original=&/v2-cab4934339fef79cc95996_r.jpg&&&br&77.&br&&img src=&/v2-1dad1d116edbecab31e7c9ba_b.jpg& data-rawwidth=&796& data-rawheight=&2000& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&796& data-original=&/v2-1dad1d116edbecab31e7c9ba_r.jpg&&&br&78.&br&&img src=&/v2-dcdc5f2e721ed80df24fb4a_b.jpg& data-rawwidth=&1081& data-rawheight=&1196& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1081& data-original=&/v2-dcdc5f2e721ed80df24fb4a_r.jpg&&&br&79.&br&&img src=&/v2-f5e2bdbf9c2faf7911ddbd4_b.jpg& data-rawwidth=&1080& data-rawheight=&1515& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1080& data-original=&/v2-f5e2bdbf9c2faf7911ddbd4_r.jpg&&&br&80.&br&&img src=&/v2-bd0a0dbf1d4_b.png& data-rawwidth=&1608& data-rawheight=&2048& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1608& data-original=&/v2-bd0a0dbf1d4_r.png&&&br&81.&br&&img src=&/v2-f91dbaa7365b2_b.png& data-rawwidth=&1280& data-rawheight=&3225& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1280& data-original=&/v2-f91dbaa7365b2_r.png&&&br&82.&br&&img src=&/v2-5adf376330baf9fd94e5d_b.jpg& data-rawwidth=&1064& data-rawheight=&1421& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1064& data-original=&/v2-5adf376330baf9fd94e5d_r.jpg&&&br&83.&br&&img src=&/v2-f4d6cdfd4d03d_b.jpg& data-rawwidth=&961& data-rawheight=&846& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&961& data-original=&/v2-f4d6cdfd4d03d_r.jpg&&&br&84.&br&&img src=&/v2-f64f060faf1d08a047db2_b.jpg& data-rawwidth=&1082& data-rawheight=&1373& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1082& data-original=&/v2-f64f060faf1d08a047db2_r.jpg&&&br&85.&br&&img src=&/v2-6ecb6bc057eb257b676d0828_b.jpg& data-rawwidth=&1080& data-rawheight=&504& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1080& data-original=&/v2-6ecb6bc057eb257b676d0828_r.jpg&&&br&86.&br&&img src=&/v2-08e80f1e752eec63ca73fd921fd5c34c_b.jpg& data-rawwidth=&3120& data-rawheight=&1152& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&3120& data-original=&/v2-08e80f1e752eec63ca73fd921fd5c34c_r.jpg&&&br&87.&br&&img src=&/v2-6d85fdfd8ff52e940eaa8a1_b.jpg& data-rawwidth=&580& data-rawheight=&246& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&580& data-original=&/v2-6d85fdfd8ff52e940eaa8a1_r.jpg&&&br&88.&br&&img src=&/v2-f40c3e88daca6cad7d37d2665b1ced39_b.jpg& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&511& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&720& data-original=&/v2-f40c3e88daca6cad7d37d2665b1ced39_r.jpg&&&br&89.&br&&img src=&/v2-c0fc00ed07b9f927e82f5bb115dc4c86_b.jpg& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&4453& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&720& data-original=&/v2-c0fc00ed07b9f927e82f5bb115dc4c86_r.jpg&&&br&90.&br&&img src=&/v2-38b6a3068ecce13dcf4fa0e6f25db603_b.jpg& data-rawwidth=&3790& data-rawheight=&1280& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&3790& data-original=&/v2-38b6a3068ecce13dcf4fa0e6f25db603_r.jpg&&&br&持续更新……
多图预警。 1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 . 15. 16 . 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48 . 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 5…
&img src=&/50/v2-70bf1d66b4eedefda3a3b85a_b.png& data-rawwidth=&900& data-rawheight=&500& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&900& data-original=&/50/v2-70bf1d66b4eedefda3a3b85a_r.png&&&p&&/p&&img src=&/v2-4181897abeaa9f59caa094_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&294& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-4181897abeaa9f59caa094_r.png&&&p&&br&&/p&&p&(这是Sheldon的第54篇漫画,所有图片大约4.9MB。)&/p&&p&&br&&/p&&p&在量子通信、量子计算和科幻小说中,有一种神奇的状态扮演着重要的角色。&/p&&p&&br&&/p&&p&如果有一对粒子形成了这种状态,不论它们相距多远,只要你测量其中一个粒子,另一个粒子也会瞬间发生响应——在常人眼中,它们仿佛能够超越光速的限制,形成了一种“超光速的心灵感应”——就连爱因斯坦也无法透彻地理解这种概念,只好揶揄说,这是一种“鬼魅般的超距作用”。&/p&&p&&br&&/p&&p&在科幻小说《三体》中,这种状态更是成了推动小说情节发展的关键黑科技。借助这种状态,三体人再也不用担心光速的限制,能够从4.2光年外的老家,向地球瞬时传递信息,顺利完成在地球上扶植人奸的任务。&/p&&p&&br&&/p&&p&说到这儿,你可能想起来了,这种神秘的状态就是深受朋友圈伪科学文章欢迎的、让霍金的哥们罗杰o彭罗斯从一个正统科学家滑入民科深渊的“&b&量子纠缠&/b&”。&/p&&p&&br&&/p&&p&在2017年初,量子卫星“墨子号”施展了一项关于量子纠缠的绝活:&a href=&/p/& class=&internal&&在1200千米的距离上,完成了量子纠缠光子对的分发实验。&/a&&/p&&p&&br&&/p&&p&量子卫星的另一项绝活也跟量子纠缠有关,这项绝活在科幻小说中的名字比量子纠缠还要响亮,叫做“&b&量子传送&/b&”(它的学名叫做&b&量子隐形传态&/b&)。&/p&&p&&br&&/p&&p&今天我们要说的是,中国科学家首次将地球上物质的量子状态,“传送”到了1400千米外的 “墨子号”量子卫星上。他们是怎么做到的呢?&/p&&img src=&/v2-4c7e9c074_b.png& data-rawwidth=&1250& data-rawheight=&326& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1250& data-original=&/v2-4c7e9c074_r.png&&&p&&br&&/p&&p&量子传送可不是你想象的那样:把人关进一个玻璃罩里,用一束光一照,嗖的一声,他就消失了。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-6c5cc05cc013d8a99d08_b.png& data-rawwidth=&600& data-rawheight=&1652& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&600& data-original=&/v2-6c5cc05cc013d8a99d08_r.png&&&p&&br&&/p&&p&然后在一千公里之外的太空,又有一束光一照,嗖的一声,那个人就传送好了。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-d20ac97f1b31b4e8dca6_b.png& data-rawwidth=&600& data-rawheight=&1807& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&600& data-original=&/v2-d20ac97f1b31b4e8dca6_r.png&&&p&&br&&/p&&p&你想的太美了,那是魔法传送,在科学上实现不了。&/p&&p&&br&&/p&&p&跟魔法传送相比,量子卫星完成的量子传送实验,有&b&4个&/b&不一样的地方。&/p&&p&&br&&/p&&p&1. &b&量子传送不能凭空把物体传送到远处。&/b&它传送的是一个粒子的量子状态,而不是粒子本身。我们姑且把这个粒子叫作X。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-7efaf2a7b1e068a3a2fb5d_b.png& data-rawwidth=&600& data-rawheight=&605& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&600& data-original=&/v2-7efaf2a7b1e068a3a2fb5d_r.png&&&p&&br&&/p&&p&量子传送的过程也不是凭空发生的,而是需要借助一个粒子(我们把它叫作A),将X的量子状态传送到远处另一个粒子(我们把它叫作B)的身上。在中国的地星量子隐形传态实验中,这三个粒子都是光子。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-04ddb212ced385bcbe9b6_b.png& data-rawwidth=&600& data-rawheight=&3883& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&600& data-original=&/v2-04ddb212ced385bcbe9b6_r.png&&&p&&br&&/p&&p&量子传送进行的时候,物质既没有凭空消失,也没有凭空出现。传送之前有三个粒子,传送之后还是三个粒子。只不过三个粒子的状态都变了。&/p&&p&&br&&/p&&p&2. 实验用到的粒子可不是随便选的。&b&A和B在传送之前,必须先形成量子纠缠的状态。&/b&量子传送,就是利用A和B之间的量子纠缠,通过X和A的相互作用,将X的量子状态的一些特征,传送到遥远的B身上。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-6d4207824_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&338& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-6d4207824_r.png&&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-39dd7fe495311aecd02426_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&2877& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-39dd7fe495311aecd02426_r.png&&&p&&br&&/p&&p&3.&b&量子传送不能超越光速传递信息&/b&(爱因斯坦:读到此处,破涕为笑)。&/p&&p&&br&&/p&&p&你可能会问了,刚才不是说,“如果一对粒子发生了量子纠缠,只要你测量其中一个粒子,另一个粒子也会瞬间发生响应”吗?如果另一个粒子能够瞬间响应,难道不可以利用它超光速传递信息吗? &/p&&p&&br&&/p&&p&其实,之前提到的“另一个粒子瞬间发生响应”,并没有本质错误。当我们测量量子纠缠中的一个粒子时,另一个粒子的响应确实是超越光速瞬间产生的。但&b&这种响应完全是一种掷骰子式的随机行为,根本不能用来传递信息&/b&。&/p&&p&&br&&/p&&p&比方说,在量子传送中,当X和A产生相互作用的一刹那,量子力学就会犯它的老毛病,让“上帝”开始“掷骰子”(爱因斯坦:才下眉头,却上心头),随机产生4种结果中的1种!&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-3ff2adfdf143a14de10a7_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&354& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-3ff2adfdf143a14de10a7_r.png&&&p&&br&&/p&&p&此时,X的量子状态的一些特征,确实传送到B的身上。但在可能传送到B身上的4种结果中,有3种结果会以不同的方式将这些特征打乱,重新组合。&/p&&p&&br&&/p&&p&在每一次的量子传送实验中,“上帝”都会“掷骰子”,随机从4种传送结果中选1种。B到底会得到什么样的结果,科学家根本控制不了,所以是完全是随机产生的。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-36c3bdb88ebaec_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&831& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-36c3bdb88ebaec_r.png&&&p&&br&&/p&&p&在物理学中,随机就意味着结果不确定,结果不确定就相当于说“不知道”,也就是说,在完全随机的结果中不包含任何确定的信息!&/p&&p&&br&&/p&&p&注:我们举一个简单的例子。假设你想问你的配偶,今晚有没有兴趣一起看Benenti的《量子计算和量子信息原理》?&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-784857ead1fd4dcaf611_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&1162& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-784857ead1fd4dcaf611_r.png&&&p&&br&&/p&&p&他/她打算通过一对纠缠光子给你发送回答。在回答之前,你猜测,她有50%的概率说有,50%的概率说没有。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-17ac1b168ae5f4fea22304_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&622& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-17ac1b168ae5f4fea22304_r.png&&&p&&br&&/p&&p&为了通过量子纠缠发送回答,他/她操纵了其中一个光子,导致“上帝掷了一次骰子”,使你随机得到另一个光子测量结果,每一种结果出现的概率各占50%。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-52a0ad1ea38d9cc9e765_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&346& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-52a0ad1ea38d9cc9e765_r.png&&&p&&br&&/p&&p&因为“掷骰子”的过程完全是随机的,任何人都没法控制。所以不论他/她究竟想说什么,你都有50%的概率得到“有”,50%的概率得到“没有”。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-e3e6e87d29640adb9003ed38dbd13fd6_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&369& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-e3e6e87d29640adb9003ed38dbd13fd6_r.png&&&p&&br&&/p&&p&也就是说,回答之前和回答之后没有任何区别。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-98e6b83eec2_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&1051& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-98e6b83eec2_r.png&&&p&&br&&/p&&p&在量子纠缠中,虽然远处的粒子对相互作用瞬间做出了响应,但响应的结果完全是随机的,不以人的意志为转移,结果什么信息都没有传递出来!&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-b128ac59d28a533cd688ce0a5d5c5184_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&382& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-b128ac59d28a533cd688ce0a5d5c5184_r.png&&&p&&br&&/p&&p&所以,量子传送并不能超光速传递信息(严格地说,是不能超光速传递经典信息),这是因为量子纠缠本身不能超光速传递信息。&/p&&p&&br&&/p&&p&也就是说,《三体》中设想的“通过量子纠缠从4.2光年外瞬间传递信息,从而扶植人奸”的设想是无法实现的。(大刘:抠鼻屎)&/p&&p&&br&&/p&&p&既然量子传送的结果是随机产生的,那么如何才能真正地将原先的X的量子状态,传送到远处的B身上呢?这就要说到量子传送的第4点不同。&/p&&p&&br&&/p&&p&4&b&.量子传送必须通过打电话、发邮件等经典信息通道传输测量的结果,才能真正完成传送。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&原来,在X和A发生相互作用的一刹那,X和A这两个光子也会随机进入一种新的状态,这个状态也是随机地四选一,跟B光子的四选一完全对应。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-30c1c0d441bcaaaae450d6a71de91d84_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&1274& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-30c1c0d441bcaaaae450d6a71de91d84_r.png&&&p&&br&&/p&&p&为了完成量子传送,在X和A附近的科学家必须检查这两个光子到底进入了哪个状态,然后把这个状态结果通过打电话、发邮件等不可超过光速的通信方式,告诉远在B粒子处的另一个科学家。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-ab9a57f605e15ea28d10df0_b.png& data-rawwidth=&600& data-rawheight=&1743& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&600& data-original=&/v2-ab9a57f605e15ea28d10df0_r.png&&&p&&br&&/p&&p&另一个科学家了解了X和A的状态信息后,就能知道B粒子身上接收到X的特征发生了哪些变化,就可以有针对性地对B粒子进行操作,从而将X最原始的量子状态还原出来,使得X的状态成功传送到B粒子的身上。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-3ef01ab87eca9e4ac074dd8_b.png& data-rawwidth=&600& data-rawheight=&704& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&600& data-original=&/v2-3ef01ab87eca9e4ac074dd8_r.png&&&p&&br&&/p&&p&在整个传送的过程中,两边的科学家可以&b&自始至终都不知道原先的粒子X处于什么样的量子状态&/b&。由于漫画的创作需要,我们把粒子X的状态画成了“白鹤亮翅”。但实际上,它可以是任何状态,只要量子力学允许就可以,而且科学家可以完全不知道它处于哪个状态。&/p&&p&&br&&/p&&p&不管X处于什么状态,只要按照上面说过的步骤,一步一步操作,科学家就可以把它传送到遥远的粒子B身上。&/p&&p&&br&&/p&&p&如果你觉得量子传送的过程还是太复杂,可以参考分钟物理制作的这张动图:如何传送薛定谔的猫。除了没有体现“量子传送必须借助量子纠缠”和“猫不能凭空消失”之外,其他细节的比喻都可以帮助理解。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-97ab13baacff449b55b8d6_b.jpg& data-rawwidth=&1080& data-rawheight=&607& data-thumbnail=&/v2-97ab13baacff449b55b8d6_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1080& data-original=&/v2-97ab13baacff449b55b8d6_r.gif&&&p&&br&&/p&&p&总之,量子传送的本质可以简单地理解为,先用纠缠光子对中的一个光子A,跟待传送的X发生相互作用,然后读取相互作用结果中蕴含的信息;再将这个信息传输给B处的科学家,让他有针对性地操纵光子B,使得光子B的状态完全还原成光子X原先的状态。&/p&&p&&br&&/p&&p&我们再强调一下,在量子传送的过程中,物理学家自始至终都不知道要传送的光子X处于什么样的量子状态。它的奇妙之处就在这里:&b&虽然你不知道你要传送的量子状态是什么,但你仍然可以通过下面几个步骤的操作,把它传送到一千公里之外的地方。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-eeb1b4b80_b.png& data-rawwidth=&600& data-rawheight=&1385& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&600& data-original=&/v2-eeb1b4b80_r.png&&&p&&br&&/p&&p&因此,量子传送(确切地说,是量子隐形传态)被科学家看作是一种量子通信的实现方式。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&为什么非要搞量子传送,能不能直接复制粒子的状态?&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&不能!&/p&&p&&br&&/p&&p&在量子力学中,对于一个未知的量子状态(光子X),科学家既不能直接对它精确测量(&b&测不准原理&/b&),也不能未经测量而强行将它复制出来(&b&量子不可克隆原理&/b&)。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-de522ef447f56e9dc3d12cf_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&324& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-de522ef447f56e9dc3d12cf_r.png&&&p&&br&&/p&&p&所以,如果你想把一个光子X,从地面弄到太空中,要么你需要将光子X朝天上发射出去,要么就得使用量子传送。&/p&&p&&br&&/p&&p&比方说,在量子卫星的量子传送实验中,科学家有一大堆要传送的光子X。他们可以让设在西藏阿里的地面站快速产生一对对纠缠光子,然后向太空中的量子卫星发射其中一组光子B。然后通过量子传送的方式,将一个个要传送的光子X的量子状态,传送到量子卫星接收到的B身上。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&一个哲学问题:它还是原来的它吗?&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&说到这儿,你的脑中可能会产生一个哲学问题。如果光子X的量子状态传送到了光子B身上,那么传送后的光子B跟传送前的光子X到底算不算同一个粒子呢?&/p&&p&&br&&/p&&p&或者我们可以换一种问法。比方说,你是一名宇航员,在天上感到孤单寂寞。你的对象为了来看你,先是给你发送了一大堆粒子,然后通过量子传送的方式,让这堆粒子变成了自己身上对应的每一个粒子的状态,分毫不差。那么,这堆粒子构成的跟你对象各个方面完全一致的人,到底是不是你原先爱过的那个人呢?&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-4a28b0fe685b1afabcd1_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&1164& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-4a28b0fe685b1afabcd1_r.png&&&p&&br&&/p&&p&在哲学家看来,这个问题可能有很多种答案。有的流派会说是,有的流派会说不是。&/p&&p&&br&&/p&&p&从物理学的角度讲,这个问题只有一个回答:是!&/p&&p&&br&&/p&&p&如果有两个粒子,种类完全相同,量子状态也完全相同,那么它们就是完全无法区分的。&/p&&p&&br&&/p&&p&如果有一个粒子,量子状态被测量破坏了,却在一段时间后,传送到了另一个同种粒子的身上,那么物理学家就可以说,同一个粒子又一次出现了。或者说,一个粒子被传送过去了。&/p&&p&&br&&/p&&p&这也许就是为什么,量子隐形传态实验的英文名称叫做quantum teleportation,其中的teleportation在科幻小说和电子游戏当中,就是指“隔空传送物质”。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&物质的本质是(量子)信息吗?&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&如果传送状态就等于传送物质,那么我们可以说,物质的本质就是信息吗?&/p&&p&&br&&/p&&p&当然可以。已故的著名物理学家约翰o惠勒曾经提出,信息是物理学的核心,万物皆是比特(”It from bit”)。&/p&&p&&br&&/p&&p&随着量子计算和量子通信学的发展,量子物理学中的信息(量子比特)在科学家心目中的地位越来越重要。2003年,物理学家大卫o多伊奇进一步发展了惠勒的观点:万物皆是量子比特(”It from qubit”)。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-3ac8b71dd9bfdab5e3d27b70faca13f4_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&1399& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-3ac8b71dd9bfdab5e3d27b70faca13f4_r.png&&&p&&br&&/p&&p&量子传送实验,从一个侧面反映了万物皆是量子比特的说法。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&我们有可能传送人类大脑中的意识吗?&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&从物理学家的角度看,传送人类或者传送人类大脑并不违背物理原理。如果能把人类大脑中的每一个原子的状态,通过量子传送,传送到另一堆原子身上,那么我们就实现了传送大脑。&/p&&p&&br&&/p&&p&但大脑中的意识是不是也能传送呢?物理学家通常不考虑的意识问题,按理说应该咨询生物学家。当然,物理学家认为世界的基础是物理的,如果我们传送了大脑中所有的物理信息,那么其中的化学和生物信息也应该都一起传送过去了。&/p&&p&&br&&/p&&p&但是,一个人的大脑平均含有10^26个原子,也就是100 00 00 00个原子。虽然传送大脑不违背物理原理,以现在的技术手段,科学家想办也办不到啦。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&中国的地星量子隐形传态实验是怎么做的?&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&讲了那么多背景知识,终于可以开始讲正题了!&/p&&p&&br&&/p&&p&在“墨子号”量子卫星的地星量子隐形传态实验中,科学家用到的光子都是波长780纳米的近红外光子。他们想要传送的量子状态,就是近红外光子的&b&偏振状态&/b&。&/p&&p&&br&&/p&&p&在物理学中,描述一个自由光子的量子状态有很多种,其中有一种是光子的振动方向,也叫做偏振方向,地星量子隐形传态所传送的量子态就是加载在光子偏振上的。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-35cf177cadbda9a477be615_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&280& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-35cf177cadbda9a477be615_r.png&&&p&&br&&/p&&p&比如,在这次的地星量子隐形传态实验,科学家想要传送的光子X,可能是以下六种偏振状态中的一种:&b&0度偏振,90度偏振,45度偏振,135度偏振,左旋偏振,右旋偏振。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-8e287b9a05cba69b723ee74fad564571_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&846& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-8e287b9a05cba69b723ee74fad564571_r.png&&&p&&br&&/p&&p&在西藏的阿里站中产生光子X的同时,科学家也同时让实验设备产生了一对纠缠光子A和B。他们让其中一个光子B瞄准在太空中高速运动的量子卫星,并让光子A和光子X同时经过一个联合bell测量装置,也就是让A和X产生相互作用。&/p&&p&&br&&/p&&p&紧接着,科学家在阿里站中用仪器测量并记录A和X的相互作用结果,卫星有效载荷也测量并记录光子B的偏振测量结果,之后通过对星地数据进行符合对比,最终确认光子X的量子态是不是已经通过隐形传态的方式传送到了光子B上。&/p&&p&&br&&/p&&p&在这次实验中,科学家一共向量子卫星传送了911个光子的状态,最远传送距离达到1400千米,并达到了较高的保真度。&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&总结:&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&量子传送(量子隐形传态实验)看起来像是科学家玩起了科幻,只是为了好玩。但实际上,量子传送非常有用。&/p&&p&&br&&/p&&p&比如,如果将来技术进一步发展,&b&你可以将一组量子数据信息,传送到远方的一台量子计算机的内存上&/b&。&/p&&p&&br&&/p&&p&又比如,你可以将一对纠缠光子的量子状态,分别传送到远方的两个不同的粒子身上,&b&让这两个粒子不用相互接触就可以发生量子纠缠。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&再比如,你可以通过传送操作量子数据用的量子门,&b&实现分布式的量子计算&/b&。&/p&&p&&br&&/p&&p&&br&&/p&&p&&br&&/p&&p&到目前为止,量子科学实验卫星“墨子号”,已经提前圆满地完成了三大任务:&/p&&p&&br&&/p&&p&1. &a href=&/p/& class=&internal&&星地量子密钥分发&/a&&/p&&p&2. 地星量子隐形传态&/p&&p&3. &a href=&/p/& class=&internal&&千公里级量子纠缠分发,检验贝尔不等式&/a&&/p&&p&&br&&/p&&p&这些科学实验任务的成功,为我国在未来继续引领量子通信技术发展和空间尺度量子物理基本问题检验前沿研究奠定了坚实的科学与技术基础。&/p&&p&&br&&/p&&img src=&/v2-723bdbb2d7b2bae_b.png& data-rawwidth=&601& data-rawheight=&138& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&601& data-original=&/v2-723bdbb2d7b2bae_r.png&&&p&&br&&/p&&p&美指:牛猫 | 绘制:赏鉴 | 排版:胡豆&/p&&p&鸣谢:印娟,任继刚,廖胜凯,徐凭,彭承志,刘乃乐&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&本文已发表于墨子沙龙&/b&&/p&&p&&b&本页刊发内容未经书面许可禁止转载及使用,&/b&&/p&&p&&b&自媒体、报刊等转载请联系本账号授权!&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&还有更多有趣的文章,确定不看一下吗?&/p&&p&&a href=&/p/& class=&internal&&漫画 | 5分钟看懂中国最新的量子计算机&/a&&/p&&p&&a href=&/p/& class=&internal&&漫画 | 鹅厂内部资料流出:10分钟看懂量子比特、量子计算和量子算法&/a&&/p&&p&&a href=&/p/& class=&internal&&漫画 | 穿越为什么必然失败?中学生都懂这个道理!&/a&&/p&&p&参考文献:Ji-Gang Ren, et al., &i&Ground-to-satellite quantum teleportation.&/i&&/p&
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