J'ai étudié le hasard quantique et c'est agréable de voir des scientifiques/mathématiciens travailler depuis tant d'années. Les deux peuvent être réveillés, mais pour en savoir plus sur le hasard quantique, vous aurez d’abord besoin d’au moins une compréhension de base de ce qu’on appelle la mécanique quantique. Science — une branche de la science — qui cherche à expliquer le comportement de minuscules particules (atomes et électrons, etc.) 1. Ce sont des substances très petites et invisibles à l'œil nu, mais qui ont un impact important sur les choses qui se passent dans notre environnement.
À la plus petite échelle, les particules peuvent faire des choses qui semblent complètement aléatoires et très difficiles à prévoir. Nous appelons cette imprévisibilité le hasard quantique. En termes simples, le hasard quantique se produit lorsque les particules se déplacent parfois de manière complètement aléatoire et que nous ne pouvons pas prédire ce qu’elles feront ensuite. Cela contraste fortement avec les processus à plus grande échelle – des balles ou des voitures, par exemple – pour lesquels il est généralement possible de faire des prédictions raisonnables.
Eh bien, cela nous amène à ce qu’on appelle les fluctuations quantiques. Ce caractère aléatoire est crucial pour comprendre la variabilité quantique. Fluctuations quantiques — capacité d'un système quantique à modifier l'énergie. En d’autres termes, de petites choses sont capables de passer d’un niveau d’énergie à un autre sans raison particulière. C'est comme s'ils actionnaient simplement un interrupteur dans leur tête et modifiaient immédiatement le niveau d'énergie, mais nous ne sommes pas toujours capables de comprendre […]
Parfois, ces fluctuations franchissent les barrières quantiques par un processus que nous appelons tunneling. Le tunnel quantique est un concept vraiment cool dans lequel les objets se déplacent à travers des murs que nous pensons ne pas pouvoir dépasser. Pour donner un exemple, imaginez dans votre tête une balle qui roule sur une colline : elle ne pourra jamais atteindre le sommet à moins qu'il n'y ait suffisamment d'énergie. Sauf dans le monde quantique, une particule peut parfois simultanément traverser un tunnel et simplement apparaître sur K2 même si elle n'a pas assez d'énergie pour grimper sur K1. Cela montre que les particules à l’échelle quantique peuvent se comporter de manière assez imprévisible et étrange.
Comment nous générons normalement des nombres aléatoires Notre manière traditionnelle de générer des nombres aléatoires n'est pas toujours réellement aléatoire. Ils emploient souvent des règles et des mathématiques particulières pour produire des nombres qui peuvent être aléatoires, mais qui peuvent parfois être devinés. Mais puisque nous savons désormais que le hasard existe bel et bien au niveau quantique, il est possible de générer des nombres véritablement aléatoires. Cela les rend impossibles à prédire ou à reproduire.
Le hasard quantique offre un moyen de créer des clés vraiment aléatoires (quelque chose qui est impossible avec n'importe quel appareil classique) et très difficiles à deviner ou à copier. C'est un très gros problème car cela crée également plus d'obstacles pour les personnes mal intentionnées, par exemple les pirates informatiques, qui rendent un système sécurisé beaucoup plus difficile qu'autrement sans cette fonctionnalité. Nous pourrons, grâce au hasard quantique, nos informations être verrouillées en toute sécurité et les méchants ne pourront pas en abuser.
Le caractère aléatoire du quantum est bien plus qu’une simple fantaisie scientifique : il a des applications dans toute la vie. Il est utilisé dans le domaine bancaire, les tirages de loterie et les jeux vidéo par exemple. En effet, de nombreux casinos en ligne proposent des générateurs de nombres aléatoires basés sur le hasard quantique pour garantir une équité absolue pour chaque participant à leurs jeux. Et si cela n’était pas aléatoire, il serait plutôt facile pour un joueur de tricher ou de fausser le résultat du jeu.
Nous fournissons une variété de services, y compris la personnalisation des fonctions, la personnalisation aléatoire quantique, la fabrication en production et les tests d'échantillons.
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