Jeg har studert kvantetilfeldighet og det er hyggelig å se forskere/matematikere som har jobbet i årviser. Begge kan oppvakes, men for å lære om kvantetilfeldighet trenger du først minst en grunnleggende forståelse av noe som kalles kvantemekanikk. Vitenskap – en gren – som søker å forklare oppførselen til små partikler (atomer og elektroner osv.). Disse er stoffer som er veldig små og usynlige for det blotte øyet, men de har store innvirkninger på hendelser i vår omgivelse.
På den minste skala kan partikler gjøre ting som ser helt tilfeldige ut og er veldig vanskelige å forutsi. Vi kaller denne uforutsigbarheten for kvanttilfeldighet. Med enkle ord er kvanttilfeldighet når partikler noen ganger beveger seg på en fullstendig tilfeldig måte, og vi kan ikke forutsi hva de gjør neste. Dette står i skarp kontrast til større-skala prosesser – som baller eller biler – hvor det vanligvis er mulig å gjøre fornuftige forutsigelser.
Vel, det fører oss til dette fenomenet som kalles kvantefluktuasjoner. Denne tilfeldigheten er avgjørende for å forstå kvantevariasjon. Kvantefluktuasjoner - evnen til et kvantesystem å endre energi. Med andre ord, små ting er i stand til å flytte seg fra ett energinivå til et annet uten noen spesielt tydelig grunn. Det er som om de bare snur på en skakknapp i egne hodet og umiddelbart endrer energinivå, men ikke alltid klarer vi å forstå [...]
Fra tid til annen slipper disse fluktuasjonene over kvantemekaniske barrierer gjennom et prosess vi kaller tunneling. Kvantetunneling er et virkelig spesielt konsept der ting beveger seg gjennom vegger som vi tror de ikke kan komme over. For å gi et eksempel, tenk deg en ball som ruller opp en bakke — den klarer aldri å komme over toppen med mindre det er nok energi. Bortsett fra i kvanteverdenen, hvor et partikkel noen ganger kan tunnle samtidig og bare dukke opp på K2 selv om det ikke har nok energi til å klatre oppover K1. Dette viser at partikler på kvantenskala kan oppføre seg på ganske uforutsigbare og merkelige måter.

Hvordan vi vanligvis genererer tilfeldige tall. Den tradisjonelle metoden vår for å generere tilfeldige tall er ikke alltid faktisk tilfeldig. De bruker ofte spesielle regler og matematikk for å produsere tall som kan virke tilfeldige, men som noen ganger kan gjettes. Men siden vi nå vet at tilfeldighet faktisk finnes på kvantennivå, er det mulig å generere virkelig tilfeldige tall. Dette gjør dem umulige å forutsi eller reproduksjonere.

Kvanttilfeldighet gir en måte å bygge virkelig tilfeldige ( noe som er umulig med enhver klassisk enhet) og veldig vanskelige å gjette eller kopiere nøkler. Det er et stort oppnådde da dette skaper flere hindringer for personer med onde hensikter, f.eks. hacker, å bryte inn, hvilket gjør et sikkert system mye vanskeligere enn uten denne funksjonen. Takk til kvanttilfeldighet vil vi kunne låse vår informasjon sikkert bort, og de onde aktørene kan ikke misbruke den.

Tilfeldigheten i kvanteverdenen er mer enn bare vitenskapelig fantasi – den har anvendelser over hele livet. Den brukes i bankvesen, lotterier og dataspill for eksempel. Faktisk er det sånn at mange nettkasinoer bruker tilfeldighetsgeneratører bygd på kvantetilfeldighet for å sikre absolutt rettferdighet for hver deltaker i spillene. Og hvis dette ikke var tilfeldig, ville det vært ganske enkelt for en spiller å svise eller ødelegge utfallet av spillet.
Vi tilbyr en rekke tjenester, inkludert funksjonsspesifikk tilpassing av kvanttilfeldighet, produksjon og prøvetesting.
Vi er et selskap som er dedikert til optoelektronikksektoren. Vår bedrift excellerer i alle aspekter av arbeidet. Fra fremgangsgard R&D til høyklasse kvanttilfeldighet, er vår eksperthet tydelig.
Vår bedrift har en kvantemessig tilfeldigevne innen forskning og utvikling som gjør at produktene våre er markedsledende når det gjelder ytelse og brukervennlighet.
Våre eksperter tilpasser løsninger for å møte kvantemessige tilfeldigheter hos hver eneste kunde.