Jag har studerat kvant-slump och det är trevligt att se hur forskare/matematiker har arbetat i åratal. Båda kan väckas, men för att lära dig om kvant-slump behöver du först ha åtminstone en grundläggande förståelse av något som kallas kvantmekanik. Vetenskap – en gren av – som syftar till att förklara beteendet hos små partiklar (atomer och elektroner etc.). Dessa är ämnen som är mycket små och osynliga för det blotta ögat, men de har stora effekter på saker som händer i vår miljö.
På den minsta skalan kan partiklar göra saker som verkar helt slumpmässiga och väldigt svåra att förutsäga. Vi kallar denna oredlighet för kvant-slumpmässighet. I enkla termer är kvant-slumpmässighet när partiklar ibland rör sig på ett helt slumpmässigt sätt och vi kan inte förutsäga vad de gör nästa. Detta står i skarp kontrast till processer på större skala — bollar eller bilar, t.ex. — där det vanligtvis är möjligt att göra rimliga förutsägelser.
Tja, det tar oss till detta fenomen som kallas kvantfluktueringar. Denna slumpmässighet är avgörande för att förstå kvantvarierligheten. Kvantfluktueringar - förmågan hos ett kvantsystem att ändra energinivå. Med andra ord, små ting är kapabla att flyttas från ett energinivå till ett annat utan någon speciellt tydlig orsak. Det är som om de bara vänd på en switch i sina egna huvuden och omedelbart ändrar energinivå, men inte alltid kan vi förstå [...]
Närings, dessa fluktuationer undanflykt över kvantbarriärer genom en process som vi kallar tunnelföring. Kvanttunnelföring är ett riktigt coolt koncept där saker flyttas genom väggar som vi tror att de inte kan komma utanför. För att ge ett exempel, föreställ dig en boll som rullar uppför en backe – den kan aldrig komma över toppen om det inte finns tillräckligt med energi. Utom i den kvanta världen, kan en partikel ibland samtidigt tunnla sig igenom och bara dyka upp på K2 även om den inte har tillräckligt med energi för att klättra upp över K1. Detta visar att partiklar på kvantskalan kan bete sig på ganska oväntade och märkliga sätt.

Hur vi vanligtvis genererar slumpmässiga nummer. Vår traditionella metod att generera slumpmässiga nummer är inte alltid faktiskt slumpmässig. De använder ofta speciella regler och matematik för att producera nummer som kan verka slumpmässiga, men ibland kan förutses. Eftersom vi nu vet att slumpmässighet faktiskt finns på kvantnivå, är det möjligt att generera verkligt slumpmässiga nummer. Det gör dem omöjliga att förutsäga eller reproduceras.

Kvant-slumpmässighet erbjuder ett sätt att skapa verkligt slumpmässiga (något som är omöjligt med någon klassisk enhet) och mycket svåra att gissa eller kopiera nycklar. Det är en stor affär eftersom det skapar fler hinder för personer med onda avsikter, t.ex. hackare, att intränga, vilket gör ett säkert system mycket svårare än annars utan denna funktion. Tack vare kvant-slumpmässighet kommer vi att kunna låsa vår information säkert och hindra ondskefulla personer från att missbruka den.

Slumpen i kvantfysiken är mer än bara vetenskaplig fantasi – den har tillämpningar över hela livet. Den används inom bankvärlden, lotterier och datorspel till exempel. Faktum är att många online-kasinoer utgår ifrån slumpgenerare byggda på kvant-slump för att säkerställa fullständig rättvisa för varje deltagare i deras spel. Och om detta inte vore slumpmässigt, skulle det vara ganska enkelt för en spelare att bedra eller förvränga spelets utfall.
Vi erbjuder en rad olika tjänster, inklusive funktionsskapning kvantslumpmässigskapning, samt produktionstillverkning och provtestning.
Vi är ett företag som ägnar sig åt optoelektroniken inom området. Vi är ett företag som excellerar i varje aspekt av arbetet. Från modern forskning och utveckling till högpresterande kvantslumpmässighet är vår expertis uppenbar.
Vår företag har en kvantmekanisk slumptalsförmåga inom forskning och utveckling som möjliggör produkter som är marknadsledande när det gäller prestanda och användbarhet.
Vi experter i att anpassa lösningar för att möta varje klientens krav på kvantmekansk slump.