Alex2013Рука лицо !
Масса покоя фотона равна нулю .
По этому его нельзя ни ускорить ни замедлить .
Фотонов не существует. Есть просто волны. Ускорить и замедлить их можно в виду того что это волны на эфире.
debi12345Энергетический квант (фотон), и как недавно выяснилось - также гравитационная частица.
Если была бы с ненулевой, то и скорость бы набрала не сразу (максимально возможную в своей среде распространения), а постепенно
Разумеется. Третий закон Ньютона никто не отменял. Разумеется, если подать высокое напряжение, то несвободные электроны раскачают даже атомы диэлектриков. Если подобрать резонансную частоту, то то мы получим вторичные волны которые будут отставать, Тем самым глупые физики будут видеть гравитационные эффекты.
Дож У вас нет права говорить, что с транзистором всё просто, до тех пор, пока не сможете внятно описать как он работает.
Транзистеры работают очень просто. Полевой транзистер из которых сделан процессор можно сделать дома.
Берем 3 булавки электрофорбную машину. Нужен источник высокого напряжения прикладываем у 2 булавкам между ними возникает икра. Прикладываем напряжение к 3 она смещает положение искры. Можно представить что она двигается по дуге. Искривляя путь искры мы увиливаем его длину. Чем больше длина тем больше нужно прикладывать напряжения для прохождения 2-х других. Далее вы сможете нарисовать ВАХ для этой модели. Для этого вам понадобиться масса электрона его заряд. Зная напряжения вы рассчитаете его движение. Для простоты пусть в вакууме. А потом подставляете вместо вакуума полупроводник и слой диэлектрика на 3 булавке. Всё отличие будет e*e0.
Тут стоит сказать что из-за повышения частоты плывёт значение e0. Это значит что наши электроны имеют имеют не только 2 порядок малости, а 3. Не только ускорение но и следующую производную a' - которая практически негде не учитывается. Это по круче чем масса у фотона.
То что транзисторы можно считать без квантовых расчётов можно убедиться прочитав такие книги как:
Барьеры: От кристалла до интегральной схемы. Серия Библиотечка "Квант". Выпуск 65.
Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс черной магии | Грэхэм Мартин, Джонсон Говард
В них не используются квантовые расчёты и считают транзисторы.
Квантовые вычисления дают поправку в размере 7% на самом деле можно и без них только учесть что электроны туннелируют через диэлектрик. Можете почитать тут
High Mobility and Quantum Well Transistors: Design and TCAD Simulatio
В САПР TCAD встроено несколько моделей расчёта транзисторов. Как классические так и квантовые. Они проверены вплоть до 3-х нм.
Сквозняк Ничего квантовая механика внятно не описывает.
Правильно. Особенно если учесть что они используют дополнение для дополнения целых функций. Это всё равно что взять посчитать функцию потом сказать что-то она не сходиться с ответом и вместо поиска ошибки просто вычесть из результата кривую функцию и применить в качестве дополнения. Я тут привел пример со сложением, а в КМ используется умножение. Но как вы понимаете подгонка от этого никуда не девается. Так что они ни только не объясняет, а в принципе не старается объяснить.
Обычный аналоговый вычислитель обозвали квантовым - лапшу с ушей можно грузить вагонами.
Там не классические аналоговые вычисления. Но пока что они сводятся именно к аналоговым. И никакого превосходства нету. Есть превосходство поиска максимума функции только если в задачи он единственный и нет других локальных максимумов. Поиск экстремума путём решается за линейное время O(N). А все эти шарлатаны пробуют убедить что решают задачу O(N^2).
Как только в задаче есть несколько экстремумов. Квантовый вычисления перестают работать.
На предположении, что полиномиального решения не существует, основаны многие используемые сегодня криптографические алгоритмы (например, RSA).
Дож А для квантового компьютера есть алгоритм Шора (Shor P. W. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer), который позволяет разложить число на множители за полиномиальное время, если говорить точнее, то за O(N^2 * log(N) * log(log(N))). Можете подставить N=2048 (стандартный размер
1. RSA ломается путём перехвата посылок. Достаточно перехватить 2048/8= 256 посылок.
Мао-Современная_криптография._Теория_и_практика-Вильямс(2005)
В 90-тых это всё было продемонстрировано.
Причем ЦРУ об этом знало ещё ранее
https://m.habr.com/en/post/488460/2. Никто не запрещает найти приближённо решение и на обычном компьютере.
3. У современных квантовых компьютеров не хватает точности для реализации алгоритма Шора. Как только есть несколько локальных максимомув они скатываются до уровня калькулятора, а у простых чисел это так. Можете сами поискать результаты для Гугл- компьютера там будет их максимум в районе на уровне N=16-20. Если не меньше.
Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд:Re: "Квантовое превосходство" сериал "Разрабы" и все такое ...Вот так и в фотонах/протонах/электронах если какая частица наружу и вылетит
А у единственного фотона - напримем выбитого из атома частицей с высокой энергией ? Ведь такой фотон не исчезает, а значит и не разрушается (теряя свои субчастицы чатсицы )
Квантовые частицы нарушают классические законы физики.
В камере Вильсона видно. Что они на время исчезают и появляются. Тем самым оставляя штрихованные линии, а не непрерывные.
Я предполагаю что они уходят в другое измерение.
Во-вторых квантовые частицы нарушают закон сложения сил и третий закон Ньютона.
Разлетевшаяся частица оставляет 2 следа буквой V, а не 3 следа буквой Y.
Добавлено спустя 10 часов 56 минут 44 секунды:Re: "Квантовое превосходство" сериал "Разрабы" и все такое ...Нашёл более или менее правдивую статью по RSA вот о чём я говорил потеря точности из-за локальных максиму при 2^20 => N=20 частоту имеем 0.09% Т.е алгоритм надо повторить 100 раз для достоверного результата.
https://link.springer.com/content/pdf/1 ... 9307-1.pdfА тут вы найдёте правдивую статью. Дело в том что современные кубиты шумят в отличии от идеальных которые были в предыдущей статье.
How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits -
https://arxiv.org/pdf/1905.09749.pdfСовременный квантовый компьютер имеет всего 5000 кубитов (должен появиться в середине 2020 год).