Computational nanotechnology
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Comp. nanotechnol.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Computational nanotechnology, 2021, том 8, выпуск 3, страницы 13–18
DOI: https://doi.org/10.33693/2313-223X-2021-8-3-13-18
(Mi cn342)
 

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

КВАНТОВЫЕ СТРУКТУРЫ И КВАНТОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

О физическом представлении квантовых систем

Э. Герк

Planalto Research, Маунтин-Вью, Калифорния, США
Аннотация: Уравнение Шрёдингера для связанных состояний зависит от второй производной, которая существует тогда и только тогда, когда решение является непрерывным, что само по себе противоречиво и не может быть вычислено в цифровом виде. Фотоны могут создаваться синфазно за счет вынужденного излучения или уничтожаться за счет спонтанного поглощения, и нарушать закон исключенного третьего, с большей вероятностью на более низких частотах, и даже в вакууме. Таким образом, количество частиц не сохраняется даже при низкой интенсивности света, как, например, в двухщелевом эксперименте. Отсюда следует, что физические представления квантовых вычислений (КВ) не могут следовать некоторым традиционным аспектам квантовой механики. Это решается путем рассмотрения уравнения Шрёдингера в зависимости от кривизны, которое выражается как разностное уравнение, работает для любой длины волны и решается с помощью вариаций для натуральных чисел, представляющих естественным образом квантовые уровни энергии. Это приводит к принятию обеих форм в модели универсальности. Далее следует Модель Бора в программно-определяемых КВ, где поля Галуа GF(2$^{m}$) могут использоваться с двоичной логикой для реализации в программном обеспечении идеи Бора о «множестве состояний одновременно» без нарушения закона исключенного третьего в макросе, без обязательного использования специального оборудования (например, квантового отжига) или декогеренции, разработанной с помощью современных двоичных вычислительных устройств, даже сотового телефона.
Ключевые слова: связанные состояния, кубит, кутрит, кудит, tri-state+, информация, алгебраический, квантовый, классический, когерентность.
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Э. Герк, “О физическом представлении квантовых систем”, Comp. nanotechnol., 8:3 (2021), 13–18
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Ger21}
\by Э.~Герк
\paper О физическом представлении квантовых систем
\jour Comp. nanotechnol.
\yr 2021
\vol 8
\issue 3
\pages 13--18
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/cn342}
\crossref{https://doi.org/10.33693/2313-223X-2021-8-3-13-18}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/cn342
  • https://www.mathnet.ru/rus/cn/v8/i3/p13
  • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Computational nanotechnology
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:87
    PDF полного текста:19
    Список литературы:1
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025