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作为一名博士生,能够发表一些高端论文并不惊奇,甚至有些人在本科阶段或者研究生阶段就获得了发表《科学》或者《自然》的机会。
“加油小子,我在读博期间写出了《科学》,希望你也可以。”
这是一种另类的鼓励,他不觉得沈光林真的能够完成《科学》的挑战,毕竟,第三世界的学者,一个国家一年未必能够出产一篇。
沈光林却觉得自己真的应该写一篇达到《科学》级别的论文了,毕竟,自己刷的成就已经够多了:“谢谢,我一定会努力的,只是不知道这个年代《科学》的择稿标准是什么。”
“《科学》的主要关注点是出版重要的原创性科学研究和科研综述,当然,《科学》也出版科学相关的新闻、关于科技政策和科学家感兴趣的事务的观点。”
查理说的都是官方语言,沈光林表示他知道科学是什么,也知道《自然》的一般规则是什么。
不过,在查理的眼中,沈光林这个人还是不错的,起码他英语不错,跟他交流不需要专门的翻译。
“沈,你是教哪门课程的?”
“理论力学。”
“理论力学很难有突破性进展,精深的还是量子力学方向。”
查理教授很为自己的研究方向而自豪。
沈光林对这块也是有些了解的。
毕竟,在后世,量子力学有比较大的突破,他有学习过相关内容。
“对于量子力学我也有所涉猎,我准备的下一篇论文题目就是量子纠缠。”
沈光林很直接的就说了自己的“研究”
方向。
量子纠缠的历史也很久了,早在1935年的爱因斯坦时期,波多尔斯基就讨论过量子纠缠的特性。
后来,薛定谔阅读完毕epr论文之后,有很多心得感想,对于“量子纠缠”
这术语给予了重新定义,并且研究探索相关概念。
1964年,约翰·贝尔提出的论文表明,假若测量两个粒子分别沿着不同轴向的自旋,则量子力学得到的统计关联性结果比定域性隐变量理论要强很多,这又是一次突破。
1972年,约翰·克劳泽与史达特·弗利曼首先完成量子纠缠的检试实验。
从此之后,量子纠缠就成为了热门研究科目。
在沈光林的时代,量子纠缠终于有了长足发展,一些研究成果已经可以基于应用了。
“你也要做量子纠缠的实验吗,这可是需要好好的进行设计呢,而且费的资金也不菲。”
查理教授确实活跃在科学的前沿,他认可约翰贝尔提出的理论,但是想要完美的验证却很困难。
沈光林摇摇头,他才不做这些出力不讨好的事情呢。
他就是想研究一些纯理论性质的突破,用自己的钱搞研究,那是圣人。
“查理教授,量子纠缠是一种物理资源,如同时间、能量、动量等等,是能够萃取与转换的。
应用量子纠缠的机制于量子信息学,很多平常不可行的事务都可以达成,我觉得只要完成理论一些理论上的缺陷就可以了。”
听课沈光林的话,查理教授立刻认真起来,沈光林说的这些内容他觉得很有意思,这确实是个好方向呀。
沈光林接着说了:“比如,量子密钥的分发能够使通信双方共同拥有一个随机、安全的密钥,用来加密和解密信息,从而保证通信安全。
在量子密钥分发机制里,给定两个处于量子纠缠的粒子,假设通信双方各自接受到其中一个粒子,由于测量其中任意一个粒子会摧毁这对粒子的量子纠缠,任何窃听动作都会被通信双方侦测发觉。”
沈光林说出了后世常见的量子密钥,这是用于实际应用的量子纠缠理论。
“沈,你真是天才!
现在,我郑重邀请你到加州访问,该做访问学者其实的是你。”
(本章完)
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