science
L’équipe de recherche note l’évolution non markovienne du guidage EPR dans les systèmes quantiques ouverts
Une équipe dirigée par Guo Guangcan de l’Université des sciences et technologies de Chine (USTC) de l’Académie chinoise des sciences (CAS) a exploré les comportements non markoviens des directives d’Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) dans les processus quantiques et a révélé la pleine évolution des directives EPR dans les systèmes quantiques ouverts. Ce travail a été publié dans Lettres d’examen physique.
La directive EPR décrit un phénomène quantique non local où une partie peut non localiser l’état de l’autre partie grâce à des mesures locales, ce qui représente le concept de non localité quantique entre l’intrication et la délocalisation de Bell. Sa fonction de routage unique permet un routage EPR unidirectionnel qui peut économiser des ressources pour les tâches d’informations quantiques.
La plupart des recherches précédentes sur le routage EPR ont été effectuées sur la base de systèmes quantiques fermés. En fait, l’interaction entre un système quantique et l’environnement est presque déterministe, et cette interaction se traduit généralement par une dissipation progressive des informations du système vers l’environnement. Cependant, l’environnement non markovien, en raison de son effet sur la mémoire, permet aux informations dispersées de refluer de l’environnement vers le système quantique. La capacité spécifique de refluer vers l’arrière est affectée par le degré de l’environnement non markovien ; Plus le score non Markovien est élevé, plus le flux d’information est fort.
Dans cette étude, deux environnements avec des degrés non markoviens différents ont été créés. Tout d’abord, l’équipe de Guo a étudié l’évolution dynamique du guidage EPR dans un environnement dissipatif. Ils ont préparé des cas asymétriques avec différents paramètres pour observer l’ensemble de l’évolution non markovienne sous un processus non markovien élevé, au cours duquel les occasions instables ont été confirmées par de multiples mesures. De plus, les chercheurs ont étudié la capacité de récupérer avec différents degrés de LaMarkovianisme.
Les résultats expérimentaux montrent que le degré d’effet mémoire dépendant du degré de LaMarkovianisme détermine la réorientation. Plus l’environnement non markovien est grand, plus l’effet de mémoire et de réorientation est important. De plus, la mort du routage EPR confirme la relation hiérarchique entre la synapsis et le routage EPR tout au long de l’évolution non markovienne.
Ce travail démontre l’influence des effets de mémoire dans le processus non-markovien sur l’évolution du pilotage EPR dans les systèmes ouverts, approfondissant la compréhension de la propriété directionnelle du pilotage EPR et fournissant de nouvelles idées pour son application dans les systèmes quantiques ouverts.
Plus d’information:
Yan Wang et al., Observant le développement non-markovien de la directive d’Einstein-Podolsky-Rosen, Lettres d’examen physique (2023). DOI : 10.1103/PhysRevLett.130.200202
Fourni par l’Université des sciences et technologies de Chine
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Possible découverte de nova du 1er au 31 octobre 2023.
Nous annonçons la découverte de A Nova possible sur Messier 31a été découvert lors de nos relevés de cette galaxie.
Une possible nova dans Messier 31 découverte par J. Massey le 1er octobre 2023.
Le 1er octobre 2023, nous avons comparé les images récemment prises de Messier 31 avec des images d’archives prises il y a quelques semaines. Les deux séries ont été collectées avec l’Astrophotographer 250 mm f/4,5, sous l’excellent ciel sombre de Manciano, dans la Maremme toscane, où se trouve notre installation automatisée. Cet effort s’inscrit dans le cadre de nos travaux d’étude transitoire sur les galaxies Messier 31 et Messier 33, qui nous ont déjà conduit à la découverte de deux étoiles variables dans le champ de M33 et à la découverte d’une variabilité à longue période et d’une éruption potentiellement importante d’un éclat dans la galaxie. Champ M31
Lorsque ces images non filtrées ont clignoté, nous avons détecté un transitoire dans la partie sud-ouest de la galaxie d’Andromède, aux coordonnées suivantes J2000.0 :
RA : 00 40 29.67
Rejet : +40 51 41.4
r = 17,9
L’ampleur de R a été estimée à l’aide des R-mags du catalogue Gaia DR2. Il y a une étoile légèrement faible à environ 3 pouces à l’ouest de ce transit.
Nous avons immédiatement vérifié les sources connues sur ce site et n’avons récupéré aucun objet connu au 1er octobre 2023. Nous avons également vérifié les catalogues Panstarss DR1 et SDSS9 et n’avons trouvé aucune source jusqu’à R = 23,0 environ.
Ce transitoire est donc une nova potentielle dans M31 et Nous l’avons signalé au CBAT.
La nuit suivante, nous avons pu confirmer la présence de la source, qui s’est révélée légèrement plus brillante que lors de sa découverte. Nous avons également utilisé le module robotique C14 pour obtenir une image de plus haute résolution, montrant le passage bien séparé de l’étoile proche mentionnée plus tôt (image en haut de cet article). Vous trouverez ci-dessous une animation réalisée pour comparer l’excellente image du 2 octobre avec l’image du 11 septembre 2023.
Le transitoire vu le 2 octobre 2023 comparé à une image ancienne où il n’est pas visible. Quelques étoiles variables bien connues sont également visibles.
Une analyse spectroscopique serait la bienvenue pour aborder la nature de supernova de ce transitoire.
Nous prévoyons de suivre cette source, tant qu’elle sera visible.
Retournez à la page « Étoiles variables ».
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Capturé en action : le vaisseau spatial Perseverance de la NASA surveille le diable de poussière martien
Selon la NASA, les diables de poussière, bien que plus faibles et plus petits que les ouragans terrestres, jouent un rôle crucial dans la redistribution de la poussière sur Mars, aidant ainsi les scientifiques à étudier l’atmosphère martienne et à améliorer les modèles météorologiques.
En analysant les données d’images, les scientifiques de la mission ont localisé ce diable de poussière sur la crête de Thorofare, à environ 4 kilomètres de là.
Il s’est déplacé d’est en ouest à environ 12 mph (19 km/h) et mesurait environ 200 pieds (60 m) de large. Bien que seules les 387 pieds (118 mètres) inférieurs soient visibles, les scientifiques estiment sa hauteur totale à environ 1,2 miles (2 kilomètres).
Les diables de poussière, également présents sur Terre, se forment lorsque l’air chaud ascendant se combine avec des colonnes d’air froid descendantes. Les diables de poussière martiens peuvent être plus nombreux que leurs homologues terrestres et leur apparition est imprévisible.
Selon la NASA, persévérance Les rovers de Curiosity les surveillent en permanence, prenant des images en noir et blanc pour maintenir les données en mouvement.
La mission principale de Perseverance sur Mars est l’astrobiologie, notamment la recherche de signes d’une vie microbienne ancienne. Il analysera la géologie de la planète et le climat passé, posera les bases de l’exploration humaine de Mars, et collectera et stockera des roches et des régolithes martiens pour de futures missions de récupération et d’analyse en coopération avec l’Agence spatiale européenne.
La mission Mars 2020 Perseverance est cohérente avec la stratégie d’exploration de la Lune et de Mars de la NASA, qui comprend les missions Artemis Moon pour ouvrir la voie à une éventuelle exploration humaine de la planète rouge. Le Jet Propulsion Laboratory (JPL), exploité par le California Institute of Technology à Pasadena, en Californie, supervise les opérations du rover Perseverance.
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Starwatch : Alderamine en route vers la première place – en l’an 7500 | Astronomie
Cette semaine, suivez la constellation septentrionale de Céphée, le roi d’Éthiopie dans la mythologie grecque. Bien qu’un peu faible, la constellation est grande et relativement facile à localiser en raison de sa proximité avec la constellation en forme de W de Cassiopée, qui était l’épouse de Céphée.
Le graphique montre la vue tout au long de la semaine alors qu’elle se dirige à peu près vers le sud depuis Londres et atteint le zénith. L’étoile la plus brillante de la constellation de Céphée est Alderamin, située à 49 années-lumière de la Terre. En raison de la précession du pôle terrestre, en l’an 7 500 Drammen servira d’étoile polaire.
L’étoile la plus importante sur le plan astronomique de la constellation est Delta Céphéide, située à une distance de 887 années-lumière. En octobre 1784, le jeune astronome John Goodric découvrit que Delta Cephei changeait de luminosité de manière régulière et récurrente. Les étoiles dites variables faisaient beaucoup de bruit à l’époque, et Godric observait leurs changements presque toutes les nuits jusqu’à la fin de cette année-là.
Aujourd’hui, l’étoile est le prototype d’une classe d’étoiles variables appelées variables céphéides. Parce que leur période de pulsation est liée à leur luminosité absolue, ils peuvent être utilisés pour mesurer des distances à travers l’univers. Céphée est située si loin au nord qu’il est impossible de la voir depuis la majeure partie de l’hémisphère sud.
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