Xue Qikun, Vizepräsident der Tsinghua Universität: Die zukünftige Quantentechnologie wird eine wichtige Rolle spielen

Sina Technology News Peking Zeit 26. Mai nachmittags Nachrichten, "Future Forum X Shenzhen Summit" wird Eröffnung in Shenzhen Talent Park sein, Suche nach Gericht. Vizepräsident der Tsinghua-Universität, der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, 2016 Future Science Award - Material Science Award Gewinner Professor Xue Qikun hielt eine Rede mit dem Titel "Quantenwissenschaft und Präzisionsmessung".

Professor Xue Zuerst habe ich von den Mysterien der Quantenwelt zu starten, er sprach im Jahr 1981 erscheint Rastertunnelmikroskop, so kann die Menschheit als ein Paar von mikroskopisch kleinen Augen der Welt mehr beobachtet werden, zum ersten Mal Materie auf atomarer Ebene beobachten können.

In seiner Rede Professor Xue ihre Auszeichnung über die Erfahrung Forschung erhalten gesprochen, die wir für die Grundlagenforschung gefragt keine Verwendung hat, er sagte mit einem Lächeln, ihren eigenen anomalen Effekt Quanten-Hall nehmen untersucht, sehr wichtig, der Widerstand Referenz in unserem Land, in unserem Land, 1% der Macht Berechnung Fehler, kann 10 Milliarden Yuan Fehler erreichen, aber durch die Quantenwiderstand, ändert sich nicht mit Zeit und Ort, kann den Fehler sehr viel reduzieren.

Schließlich sagte Professor Xue, dass die zukünftigen Quantentechnologien eine wichtige Rolle in der Quantenkommunikation, Quantencomputing, Quantenpräzisionsmessung und anderen Bereichen spielen. Informationen sicher sind, High Performance Computing, künstliche Intelligenz, ultra-schnelle Ultra-Low-Power-elektrische integrierte Schaltungen, militärische Ziele Erkennung, Material-Simulation und andere Felder haben einen großen Einfluss, der eine Revolution in der subversiven Technologie auslösen kann. (River Rain)

Das Folgende ist der vollständige Wortlaut der Rede:

Xue Qikun:

Ich danke Ihnen allen, Vorgesetzte, meine Damen und Herren, guten Tag!

Zunächst einmal bin ich sehr dankbar für die Einladung nach dem Forum für die Zukunft der chinesischen Reform und Öffnung 40 Jahre, kam an die Spitze der chinesischen Reform und Öffnung, Shenzhen, den Bericht zu tun, ich bin auch sehr geehrt, die erste wissenschaftliche Auszeichnung in der Zukunft zu sein, und Herr Dennis Lo geteilt Unternehmer, Investoren zusammen, Wissenschaftler für uns lieben, egal. ich vom Mikrofon auch nur zu sprechen, die Unternehmer, die Industrie Begeisterung für die Wissenschaft, um zu sehen, und ich spreche für alle Wissenschaftler, für unsere Unternehmer, Kapitalisten, Finanziers sagen Grüße, Danke!

majored ich in der Quantenphysik, ich bin besorgt über die Forschung in der Quantenverhalten von elektronischen Geräten, heute lasse ich Ihnen einen Blick durch diesen Bericht Wissenschaft große Macht, warum die Grundlagenforschung ebenso wie das Mikrofon zu erwarten, würde so viel menschliche Gesellschaft verursachen Der Wandel und der Fortschritt der Wissenschaft, wo liegt die Kraft der Wissenschaft Ich möchte dem Publikum eine einfache Einführung von einem sehr einfachen wissenschaftsähnlichen Bericht geben.

Heute habe ich mit allen sehr vertraut bin, ist eine Einheit der Rede, die Längeneinheit Ein Meter wahrscheinlich die Höhe einer Grundschule ist, haben wir den Eindruck. Ein Meter beträgt 1000 mm, das wissen wir alle. 1 mm ist gleich 1000 & mgr; m, 1 mgr; m bis 1000 nm gleich ist und daher einem Meter bis 1000 × 1000 × 1000 Nanometer gleich 10 Nanometer ist der 9 th, Junior High School Schüler sich dieser Möglichkeit bewusst sind. deshalb möchte ich ist nun die Frage stellen, welche Kriterien wir 1 nm messen verwenden? Wir haben ein Lineal für die Messung von Reis Wo ist unser Lineal für Nanometer?

1 Nanometer sehr klein ist, wissen wir, dass Kohlenstoffatom, Kohlenstoff, 5 Kohlenstoffatom an Seite zusammen Seite aufgereiht, die Länge beträgt 1 nm, das 1 Nanometer oder Nano-Technologie Ziel, was für ein Lineal zu messen, charakterisiert das? Warte, bis die Nanowelt, das Es ist eine Frage, die Wissenschaftler beantworten müssen.

Wie also genau die Länge von 1 Nanometer gemessen wird, wie sehr Ihr Fehler Ihre Beherrschung der Nanotechnologie bestimmt, das ist eine sehr grundlegende Frage.

Dann auf den Nanometer Zeit sind wir mit Quanteneffekten betroffen wird eine bedeutende Rolle spielen. Ich war besorgt über die Menge des elektronischen Verhaltens, die eine normale Schaltung ist, kann es von Proton sein wir werden sehen, Sie jeden Tag in F & E-Einrichtungen gibt es einen Draht gibt Strom, durch den Test zu tun. ein solches Gerät, können Sie Stromversorgung, Batterie, zwei Mal, wenn es nicht in Kontakt ist, können wir Kinder wissen, es ist sehen, ist dies eine Elektrode, eine Führung, konnte ich nicht einmal ertragen Es gibt keinen Stromfluss zwischen ihnen. Dies wird als Unterbrechung der Schaltung bezeichnet.

Als nächstes ändere ich den Abstand zwischen den beiden Elektroden, aber berühre nicht, wie kurz ist es? Wenn es so kurz wie 1 Nanometer ist, wirst du feststellen, dass sich etwas geändert hat.Zu diesem Zeitpunkt wird Strom auf deinem Amperemeter fließen. Das Gerät selbst ist jedoch immer noch offen, was bedeutet, dass sich die Idee an einem Punkt von einer Elektrode zur anderen über einen Abstand von 1 Nanometer bewegt, eine andere Stelle erreicht, eine Schleife bildet und einen Strom bildet, was ein besonderes Merkmal der Nanometerwelt ist. Die schönen und interessanten Orte sind auch in unserer Quantenmechanik sehr berühmte Quantenfliegen, ein Nanophänomen, das in der Nanometerwelt auftritt.

Die Wissenschaftler untersuchen weiterhin ein so einfaches Gerät, das eine extrem hohe Leistung hat: Durch Messungen wird festgestellt, dass sich der Messstrom um eine Größenordnung ändert, wenn sich die Lücke um ein Hundertstel eines Nanometers ändert. Sie haben herausgefunden, dass das Quanten-Fly-Through eine Möglichkeit bietet, die Länge genau zu messen.Wenn ich den Prozentsatz um einen Nanometer ändere, ändert sich der Strom um eine Magnitude, und die Änderung des Stroms um ein Hundertstel Nanometer ändert sich Das präzise Nanometer-Lineal ist einfach und einfach, aber es ist sehr einfach, aber es handelt sich um eine sehr profunde Quantenphysik.Warum fliegt die Elektrode wie ein Hindernis von der Elektrode zu einer anderen Elektrode? Dies ist sehr grundlegend für unsere Forschung. Phänomen, genannt Quantenfliegen durch (Ton).

Wir können dieses Phänomen in unserer Welt der Augen mit verschiedenen Instrumenten beobachten, wie die Elektrode im Bad, die Elektroden in diesem Raum, jetzt scannen, wenn ich den Platz fegen, wenn das Mikrofon vor diesem Ort, wenn man weniger Atom, ein wenig niedriger, ein Wechsel von der aktuellen großen liegenden ich diesen Raum setzen Saowan ich dieses Zimmer kennen das Gelände auf der Nanometer-Skala ändern können, Topographie, was ist, ob lange auf atomarer Ebene wie, was, das ist das Rastertunnelmikroskop, entdeckte dieses Phänomen im Jahr 1981, im Jahr 1986 den Nobelpreis für Physik gewonnen, die oft in den Fotos zu sehen ist, nicht nur die Änderungen im Gelände auf der Nanoskala beobachten kann, können wir auch diesen Tipp verwenden, wie Wie Stäbchen drücken Sie das Atom, um es herauszudrücken und in ein Wort zu fassen.Das Bild links ist IBMs Wort mit 35 Atomen auf einer flachen Kupferplatte.Dies ist das kleinste Zeichen in der Welt, das das Quantum erklärt Die phänomenologische Forschung, obwohl sie sehr einfach aussieht, bringt der menschlichen Gesellschaft technologischen Fortschritt, das ist großartig, das möchte ich gerade jetzt beantworten. Es ist sehr wichtig, dass Wissenschaft durchgeführt wird, und wissenschaftliche Entdeckung ist auch sehr wichtig.

Dies ist, was ich in meinem Labor mit einem Rastertunnelmikroskop beobachtet habe: Wir können deutlich sehen, dass jedes Atom sehr sauber angeordnet ist und genau den Abstand zwischen zwei Atomen messen kann. Wenn an dieser Stelle ein Atom fehlt, Ein Atom weniger, dieses Material ist defekt, ich werde genau urteilen und messen.

Hier an der Zeit zu sprechen, eine Sekunde entspricht 1000 Millisekunden, 1 Millisekunde entspricht 1000 empfindlich, subtil 1 gleich 1000 ns, diese Formel, die wir wieder eine Frage von hinten werden, wie wir eine Nanosekunde messen? Wir messen die Genauigkeit eines Nanosekunde Was ist das? Das ist vor den Wissenschaftlern. Ist das eine sehr einfache Messung? Messen Sie nicht die Zeit?

Um die Nanowelt, subtile Welt, was ist unsere Standard-Uhr? Sie an die Börse, könnte man früh eine Millisekunde sein, könnte Geld auf dem großen Geld setzen, so dass Sie die Zeitmessung zu erhalten, haben Sie vielleicht In einer Welt, in der jede Sekunde zählt, wird es eine Chance sein, deshalb ist auch die Messung der Zeit sehr wichtig.

Messzeit in den letzten hundert Jahren enorme Veränderungen, sie Chinesen sind sehr intelligent, was wir vorher Zeit gemessen? Durch eine Sanduhr, Tag der Schiene, Schiene-zu-Tag wissen wir, dass die Zeit von der Sonne auf der Panhardstab gemessen wird Die Projektion, die misst, zu welcher Tageszeit Sie sind. Später erfanden wir die Sanduhr, aber die Sanduhr misst die Genauigkeit der Zeit, sie kann zehn Minuten oder zwanzig Minuten pro Tag betragen.

Dann, nach einer Reihe von Jahren später, wir auch Uhren herzustellen und Uhren wie eine Pendeluhr für etwa ein Jahr, ein Jahr vor dem Pendeluhr Sekunde, dann erfanden wir elektronische Uhren, Quarz, können bis zu 100 Jahre nur ein zweiter Fehler, und jetzt In den 1960er Jahren entstand die Quantentechnologie, und nach dem Aufkommen der Quantentechnologie konnten wir eine Zeitmessung von 300.000 Jahren um 1 Sekunde machen.

Bis vor kurzem hat sich auf 50.000.000 Jahre schlechte Sekunde. Sie kennen das Alter unseres Planeten und der Sonne, ist unser Universum im mittleren Alter, die etwa 45 Milliarden Jahre alt ist. Im Zeitalter des Universums, wir jetzt Wissenschaftler Zeitmessung kann die Messzeit nur den Pegel eines zweiten Fehler erreichen, die zu wissenschaftlichen Entdeckungen geführt, was noch wichtiger ist, verursacht es enorme Fortschritte in der Technologie und der Menschheit. B. 60 Jahre, als wir Zeitmessgenauigkeit setzen Wenn der Fehler von 300.000 Jahren in 1 Sekunde gemessen wird, ist es die Uhr, die wir in unserem GDP-Positionierungssystem verwenden.

Wenn Sie eine Uhr machen, die nur 5 Sekunden lang nur 1 Sekunde auseinander liegt, dann kann ich sie bei globaler Positionierung um einen halben Millimeter messen, weil wir alle wissen, dass die Positionierung auf der Messung der Entfernung beruht und die Entfernung für die Positionierung verwendet wird, weil das Licht ist Wenn 5 Milliarden Jahre nur die Genauigkeit von 1 Sekunde messen, können Sie sich vorstellen, dass ich ein Niveau erreichen kann, das für die Entfernungsmessung fast unvorstellbar ist, also kann ich es positionieren. "Das ist eine wissenschaftliche Entdeckung. Die große Bequemlichkeit, die das Leben bringt, ist ein sehr gutes Beispiel dafür.

Natürlich gibt es immer noch viele von ihnen. Heute, wegen der begrenzten Zeit, werde ich nicht darüber reden. Ich werde über ein Ergebnis sprechen, das ich gewonnen habe. Das Ergebnis meines Gewinnens kann kurz zwei wichtige wissenschaftliche Entdeckungen am Ende des 19. Jahrhunderts in Erinnerung rufen Ein Doktorand in einer Physikabteilung der Kings University hat einen Magnetfeld-Effekt entdeckt: Der Hall-Geschwindigkeitsdetektor, den wir heute benutzen, ist der Hall-Sensor, der Hall-Effekt hat auch einen ungewöhnlichen Hall-Effekt. Wichtige wissenschaftliche Entdeckungen sind sehr weit verbreitet und es gibt heute keine Zeit für spezifische Einführungen: 1980, 100 Jahre nach der Entdeckung, entdeckte ein deutscher Wissenschaftler den ganzzahligen Quanten-Hall-Effekt, der das ganzzahlige Quant ist, in unseren Transistor-Silizium-Zuständen. Der Halleffekt der Halle, fünf Jahre später gewann er den Nobelpreis für Physik, was einen enormen Fortschritt in der Wissenschaft darstellt.

Nach zwei Jahren im Jahre 1982 führten drei Physiker, darunter der chinesische Physiker Cui Qi, weitere Experimente mit lumineszierenden Materialien durch und entdeckten 1998 den Quantum-Hall-Effekt der Molekularisierung. Glocke Physik Preis.

Wie wir alle wissen, sind viele Menschen mit Graphen vertraut, und unter den Graphenmaterialien haben zwei russisch-englische Physiker den Physikpreis gewonnen.

Im Jahr 2016 gab es drei theoretische Physiker, die die von Experimentalphysikern entdeckte Theorie aufstellten und erneut den Nobelpreis für Physik erhielten, aber in jedem Fall eine Quantenversion des Hall-Effekts.

Hier ist ein anormaler Hall-Effekt: Benötigt es ein Magnetfeld? Gibt es eine Quantenversion? Das war das Team, das ich 2013 geleitet habe. Ich habe den anomalen Hall-Effekt in der Quantenversion entdeckt. Ich brauche kein Magnetfeld. Aufgrund dieser Leistung habe ich Die eine Million US-Dollar, die uns unsere berühmten Unternehmer gaben. Egal, wie es vier Hall-Effekte gibt, die Magnetfelder benötigen, sie haben den Nobelpreis gewonnen.

Dies ist ein Bild der Future Science Awards, einer Gruppe von vier sehr leidenschaftlichen Wissenschaftsunternehmern, die jeweils verschiedene Preise vergeben und neben diesen beiden die ersten sind, die den Quanten Hall Effekt entdecken. Sehr gefallene Fotos.

Noch einmal gefragt: Was nützt das? Ich werde sagen, eine einfache Einheitsmessung zu finden. Jeder kennt Elektrizität. Wir finden es sehr schwierig, eine Widerstandsreferenz zu finden. Besonders wenn es sehr, sehr genau ist, ist dieser Benchmark sehr wichtig, wenn der Benchmark nicht genau ist. Unsere Stromzähler sind ungenau Wenn wir 1% der elektrischen Energie in China messen, werden wir einen Fehler von einer Million Yuan erleiden Wenn einer von Ihnen Geld verdient, wissen Sie nicht, ob Sie das weiße Geld bezahlen Dieser Standard ist nicht bekannt, also kann er Setzen Sie Ihr Geld einfach aus der Tasche in Ihre Tasche und verwenden Sie Quantenwiderstand als Standard für den Widerstand.

Wir haben herausgefunden, dass die Messung dieses Widerstandes gleich einer positiven Zahl multipliziert mit h geteilt durch e Quadrat ist, h ist eine Konstante der Physik, sie ist die gleiche wie die Lichtmenge e ist die elektrische Größe einer Elektronenbande Die Stärke des elektronischen Bandes ist konstant, daher ist es durch eine physikalische Konstante gekennzeichnet und es ist sehr genau. Wie groß ist der Wert? Wenn Sie 25812807449 messen, können wir quantisierte Signale verwenden, um diesen Wert zu definieren, also verwenden Sie ihn als Widerstandsstandard Ist dies ein einfaches Anwendungsbeispiel für meine Entdeckung, kann es in Zukunft verwendet werden? Es wird wahrscheinlich verwendet werden.

Quantentechnologie in der Zukunft weiß jeder, dass es Quantenkommunikationen gibt, wir beschäftigen uns zum Beispiel mit häuslichem Feuer. Natürlich gibt es mehr Quantencomputer, weil wir es mit Elektronik zu tun haben. Es gibt viele elektronische Geräte, so dass wir die Quantentechnologie in elektronischen Geräten einsetzen können. Viele neue Dinge können zu neuen technologischen Fortschritten führen.Es kann zu vielen High-Tech-Unternehmen führen.Natürlich gibt es eine breitere Palette von Präzisionsmessung.Sobald Sie die Menge der Physik messen, wird ihre Genauigkeit um eine Größenordnung verbessert. Dies führt zum Entstehen einer neuen Industrie und wird daher von großer Bedeutung für Informationssicherheit, Hochleistungsrechnen, künstliche Intelligenz, ultrahohen Energieverbrauch und integrierte Schaltkreise sein.

Um ein Beispiel zu geben, wir alle wissen, dass U-Boote, wir alle kennen den Flugzeugträger, und das U-Boot ist unter Wasser, es ist aus Eisen und produziert ein magnetisches Signal, das magnetische Signal ist sehr schwach für die Menschen im Flugzeug. Aber mit der Quantentechnologie kann ich leicht das U-Boot sehen, das schwache Signal, das von diesem Magneten erzeugt wird, und ich kann genau den U-Boot-Krieg führen, was sehr wichtig für die militärische und nationale Verteidigung ist.

Alles in allem ist das die einfachste Technologie, über die ich immer spreche Quantentechnologie ist ein Feld voll von Erwartungen und voll von großem Potenzial für industrielle Technologieentwicklung.Ich hoffe, dass alle hier anwesenden Unternehmer, Medienfreunde und Regierungsbeamte diesem Bereich Aufmerksamkeit schenken.

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