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	<title>科学松鼠会 &#187; 通讯</title>
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	<description>让我们来剥开科学的坚果</description>
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		<title>性感黑色连衣裙，现在有了手机通话功能</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>资讯小分队</dc:creator>
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		<description><![CDATA[有一个持久地受到关注的女性问题，例如“如果穿着一件华丽合身又性感但没有口袋的黑色连衣裙，手机该放到哪里？”高科技服装商CuteCircuit最终找到了解决方案：裙子=手机。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本文作者：资讯小分队</p>
<p><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/10/slinky-black-dress.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-44156" title="slinky black dress" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/10/slinky-black-dress.jpg" alt="" width="268" height="266" /></a>现代技术往往产生一些难以两全的棘手问题。你认为，粒子加速器是否能揭开据称将毁灭地球的黑洞秘密吗？世界上现有的核武器究竟如何处置？不过，其实还有一个持久地受到关注的女性问题，例如“如果穿着一件华丽合身又性感但没有口袋的黑色连衣裙，手机该放到哪里？”高科技服装商CuteCircuit最终找到了解决方案：裙子=手机。</p>
<p>这件具有手机功能的黑色连衣裙，是把SIM卡和天线编织在纤维里。尽管仍有众多待改善之处，但作为手机使用已不成问题。这也触发人们灵感，设计就得异想天开。穿着紧身黑色连衣裙的女士，只要抬起手臂靠近耳边(假定接受器实际上装在袖口上)，就可回答朋友的呼叫。</p>
<p>黑色连衣裙手机没有屏幕没有界面，当然无法知道谁在呼叫。而且它也没法拨号，只能事先输入一个想呼叫的朋友号码。建议最好是输入运营商号码，这样通过运营商可连接到你所需要呼叫的任何人。现在问题又来了，你可能还得是得有个设备储存你所有联系人的电话号码，那该怎么办，还是得带个手机？</p>
<p><div class="editornote"><p>再从裙子里连根线接到眼睛式显示器上，来电显示也解决了……再通过语音识别技术拨号，就更方便了。会有的，等电子元件再小一些的时候，都会有的……</p>
<p>说起来，天线问题不大，SIM卡问题也不大，其他电子元件问题也不是很大，毕竟体积都不大。但是电池呢？Cutecircuit公司没有说。</p>
<p><strong><a href="http://www.cutecircuit.com/products/mdress/" target="_blank">这里</a></strong>是这件裙子的介绍页面，在Products里面，写的是coming soon，不过其它有些已经上架的衣服也蛮有趣的。</p></div></p>
<p><div class="editorsource"></p>
<p>来源：<a href="http://www.popsci.com/gadgets/article/2010-08/dress-thats-also-cellphone" target="_blank">popsci网站8月19日报道</a></p>
<p>jackiekeyi 编译，<a href="http://songshuhui.net/archives/author/mammoth2008" target="_blank">猛犸</a> 审稿</p>
<p>图片来自Cutecircuit公司网站</p>
<p><div><a href="http://www.science360.gov" target="_blank" style="margin-right:15px"><img src="http://songshuhui.net/wp-content/themes/isongshu/images/sci360.jpg"></a><a href="http://pansci.tw/" target="_blank" style="margin-right:15px"><img src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/04/pansci-logo-150_75.png"></a></div></div><div style="margin: 10px 0pt; font-size: 13px; padding: 8px; border: 1px solid rgb(255, 174, 79); background: none repeat scroll 0pt 0pt rgb(255, 246, 207); color: rgb(120, 120, 120);"><a href="http://songshuhui.net/contribute">想分享科技新鲜事，跟大伙儿谈论热点话题背后的科学？却懒得写长文章，或不知怎么参与？现在可以编译短文或写原创小文章，投稿给资讯频道，与大家共享信息。&nbsp;&nbsp;详情 >></a></div></p>
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		<title>11个看起来不行却最终改变了世界的科学</title>
		<link>http://songshuhui.net/archives/43392</link>
		<comments>http://songshuhui.net/archives/43392#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>资讯小分队</dc:creator>
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		<description><![CDATA[无论开始看上去是多么地优美精巧，大多数新的科学创意最终都被证实是错误的。然而与之相反，有少数一些刚提出时看上去没什么前途的构想，后来不但得到了证实，甚至还改变了世界。回忆这样的事例，可以提醒我们纯科学不仅能满足人类的好奇心，也有着巨大的实用价值。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本文作者：资讯小分队</p>
<p>无论开始看上去是多么地优美精巧，大多数新的科学创意最终都被证实是错误的。然而与之相反，有少数一些刚提出时看上去没什么前途的构想，后来不但得到了证实，甚至还改变了世界。回忆这样的事例，可以提醒我们纯科学不仅能满足人类的好奇心，也有着巨大的实用价值。</p>
<p><div class="editornote"><p></p>
<p><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/WHATSTHEUSEOFELECTRICITY.jpg"><img class="alignleft" style="display: inline; border: 0px;" title="WHAT'S THE USE OF ELECTRICITY" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/WHATSTHEUSEOFELECTRICITY_thumb.jpg" border="0" alt="WHAT'S THE USE OF ELECTRICITY" width="224" height="172" /></a> <strong>电有什么用</strong>   </p>
<p>1821年法拉第在奥斯特发现电流的磁场后发明了电动机。</p>
<p>在这之后，法拉第又发现了电磁感应并在1845年提出了作为现代物理学基础的电磁场理论。</p>
<p>半个世纪之后，电成为了推动世界的力量。</p></div></p>
<p> <div class="editornote"><p></p>
<p><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/BAYESSPROBABILITYPUZZLE.jpg"><img class="alignleft" style="display: inline; border: 0px;" title="BAYES'S PROBABILITY PUZZLE" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/BAYESSPROBABILITYPUZZLE_thumb.jpg" border="0" alt="BAYES'S PROBABILITY PUZZLE" width="224" height="172" /></a> <strong>贝叶斯的概率谜题</strong></p>
<p>1764年，英国皇家学会发表了托马斯·贝叶斯的论文。</p>
<p>他所关注的是概率学上同一般数学家关注的计算事件发生的几率问题恰好相反，是如何根据事件的实际观测结果来估算其再次发生的概率。</p>
<p>这个原本针对台球的研究现在已经成为了科学研究的重要工具，范围从宇宙学到气象科学都有涉及。根据实际观测来判断科学假设可靠性的重要工具。</p></div></p>
<p><div class="editornote"><p></p>
<p><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/THEINVENTIONTHATSBESTHIDDEN.jpg"><img class="alignleft" style="display: inline; border: 0px;" title="THE INVENTION THAT'S BEST HIDDEN" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/THEINVENTIONTHATSBESTHIDDEN_thumb.jpg" border="0" alt="THE INVENTION THAT'S BEST HIDDEN" width="224" height="172" /></a> <strong>隐藏得最好的发明</strong></p>
<p>澳大利亚工程师Louis Brennan根据角动量守恒定律发明了靠陀螺仪稳定的单轨车，但是因公众对其安全性的担忧而未能投入实用。</p>
<p>但陀螺仪的专利被人购买后发扬光大，现在已经成为了广泛应用的导航设备的核心。</p></div></p>
<p><div class="editornote"><p></p>
<p><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/HOWWEALMOSTMISSEDTHEOZONEHOLE.jpg"><img class="alignleft" style="display: inline; border: 0px;" title="HOW WE ALMOST MISSED THE OZONE HOLE" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/HOWWEALMOSTMISSEDTHEOZONEHOLE_thumb.jpg" border="0" alt="HOW WE ALMOST MISSED THE OZONE HOLE" width="224" height="172" /></a> <strong>几乎被忽视了的臭氧层空洞</strong></p>
<p>当20世纪80年代英国削减科研经费的时候，南极考察站的臭氧层监测项目一度濒临撤销。</p>
<p>然而1985年5月Joe Farman，Brian Gardiner和Jonathan Shanklin 在nature上发表的有关南极上空臭氧层大量损耗的论文投下了一颗重磅炸弹，使得全人类开始重视这个问题。</p></div></p>
<p><div class="editornote"><p></p>
<p><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/PUTTINGTHEiINiPODS.jpg"><img class="alignleft" style="display: inline; border: 0px;" title="PUTTING THE 'i' IN iPODS" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/PUTTINGTHEiINiPODS_thumb.jpg" border="0" alt="PUTTING THE 'i' IN iPODS" width="224" height="172" /></a> <strong>把i放进ipod</strong></p>
<p>16世纪意大利数学家Gerolomo Cardano提出虚数并创立复数系统的时候，自己都觉得这东西没什么用处。</p>
<p>然而现在复数已经成为了量子力学等理论的数学基础，几乎所有现代技术都和复数有关，当然包括ipod这类数字产品。</p></div></p>
<p><div class="editornote"><p></p>
<p><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/THETRAGICFATEOFAGENETICPIONEER.jpg"><img class="alignleft" style="display: inline; border: 0px;" title="THE TRAGIC FATE OF A GENETIC PIONEER" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/THETRAGICFATEOFAGENETICPIONEER_thumb.jpg" border="0" alt="THE TRAGIC FATE OF A GENETIC PIONEER" width="202" height="145" /></a> <strong>基因先锋的悲剧</strong></p>
<p>1926年Paul Kammerer因被指责在试图证明获得性遗传的产婆蟾实验中造假而自杀。</p>
<p>最近有生物学家认为，他可能偶然发现了表观遗传现象，即DNA序列本身不变时基因表达出现的改变。</p></div></p>
<p><div class="editornote"><p></p>
<p><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/THEMANWHOLEARNEDTOFLY.jpg"><img class="alignleft" style="display: inline; border: 0px;" title="THE MAN WHO LEARNED TO FLY" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/THEMANWHOLEARNEDTOFLY_thumb.jpg" border="0" alt="THE MAN WHO LEARNED TO FLY" width="184" height="135" /></a> <strong>学习飞翔的人</strong></p>
<p>英国科学家George Cayley早在19世纪初就已经设计出了一套飞机的方案。</p>
<p>但直到50年后，内燃机逐渐成熟，莱特兄弟才得以成功飞上天空。</p></div></p>
<p><div class="editornote"><p></p>
<p><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/TALLTALESORTHETRUTHOFTINYLIFE.jpg"><img class="alignleft" style="display: inline; border: 0px;" title="TALL TALES OR THE TRUTH OF TINY LIFE" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/TALLTALESORTHETRUTHOFTINYLIFE_thumb.jpg" border="0" alt="TALL TALES OR THE TRUTH OF TINY LIFE" width="187" height="137" /></a> <strong>微小的生命，吹嘘还是事实</strong></p>
<p>荷兰布商列文虎克最早告诉英国皇家学会他用自制显微镜发现了微生物时，对方是持怀疑态度的。</p>
<p>事实上，当时列文虎克已经发现了细菌和原生动物，他还最早发现了红细胞。  </p></div></p>
<p><div class="editornote"><p></p>
<p><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/ROGUEBRAINKILLINGPROTEINS.jpg"><img class="alignleft" style="display: inline; border: 0px;" title="ROGUE BRAIN-KILLING PROTEINS" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/ROGUEBRAINKILLINGPROTEINS_thumb.jpg" border="0" alt="ROGUE BRAIN-KILLING PROTEINS" width="196" height="141" /></a> <strong>杀死大脑的蛋白质</strong></p>
<p>在证据显示克疯牛病等脑海绵状损伤的疾病不可能是由病毒或细菌引起后，Stanley Prusiner提出病原是某种他称为朊病毒的蛋白质。</p>
<p>在他因此获得诺贝尔奖之前，这个理论曾广受嘲笑。</p></div></p>
<p><div class="editornote"><p></p>
<p><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/ULCERTRUTHWASHARDTOSTOMACH.jpg"><img class="alignleft" style="display: inline; border: 0px;" title="ULCER TRUTH WAS HARD TO STOMACH" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/ULCERTRUTHWASHARDTOSTOMACH_thumb.jpg" border="0" alt="ULCER TRUTH WAS HARD TO STOMACH" width="224" height="172" /></a> <strong>溃疡的真相是残酷的</strong></p>
<p>年轻的澳大利亚医生Barry Marshall 提出胃溃疡是幽门螺旋杆菌引起时，没有人相信他。</p>
<p>1984年，他甚至曾亲身吞下细菌培养液来证实自己的理论。</p>
<p>而现在，这个发现使得数百万胃溃疡患者得到有效的治疗。</p></div></p>
<p><div class="editornote"><p></p>
<p><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/THELONGWAITTOSPEAKINCODE.jpg"><img class="alignleft" style="display: inline; border: 0px;" title="THE LONG WAIT TO SPEAK IN CODE" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/09/THELONGWAITTOSPEAKINCODE_thumb.jpg" border="0" alt="THE LONG WAIT TO SPEAK IN CODE" width="224" height="172" /></a> <strong>数码语音的漫长的等待</strong></p>
<p>1937年，英国工程师Alec Reeves 还没有意识到自己已经为数字通讯奠定了基石。</p>
<p>为了解决电话信号的干扰问题，他创立了一套语音编码方法，然而经过了数十年才有技术可以实现这一设想。</p></div></p>
<p><div class="editornote"><p></p>
<p>说到“看起来不行却最终改变了世界的科学”，电当然要排在第一位，我们生活中离不开的电，也是在发明电动机后半个世纪才开始推动世界的，而在这之前，它先推动了伪科学。怎么回事？听物理松鼠<a href="http://songshuhui.net/archives/author/Albert_JIAO" target="_blank">Albert JIAO</a>细细讲来。</p>
<p>当时很多魔术师携带着起电器和莱顿瓶周游各地卖艺，表演的内容有多种，有时很简单，魔术师先对一个外观与普通玻璃瓶无异、但已经充了电的莱顿瓶“施加魔法”，然后邀请一位观众上台，让他用手碰莱顿瓶两端，此时魔术师带着笑容说“你的手一定很麻吧，我的魔法奏效了”，不知情的观众对魔术师的技艺大加称赞，在花高价买了门票后争先恐后希望去体验一下“奇妙”的感觉。但好景不长，变这种魔术的表演者越来越多，同行竞争越来越激烈，这些江湖艺人不得不变着法儿发明一些更加惊险刺激的项目来，开始时表演电死青蛙，后来表演电死小狗，再后来有一位魔术师声称可以用使人复活，自然吸引了大量观众去观看。那么他是怎样做到的呢？在中学或大学的生物课上，很多人都做过电击青蛙腿标本的实验，已经被杀的青蛙腿神经受刺激后，蛙腿的肌肉还会有力地一下一下的收缩，这位魔术师用的也是这招啦，他找来刚刚执行完绞刑的犯人尸体，通上电后，犯人尸体的手、腿会被电的抬起来，甚至眼睛、嘴也会睁开，人好像复活了一样，台下女观众甚至被吓昏过去。这种恐怖表演当时盛行了好一段时间。</p>
<p>他甚至还介绍了一个大名人的八卦掌故：<div class="editornote"><p></p>
<blockquote><p>富兰克林也对科学表演深有兴趣，在很长一段时间里，每个星期他都会举办一个小型聚会，为朋友们表演各种有趣的电学实验，例如制作一个纸蜘蛛，由于同种电荷相互吸引和异种电荷相互排斥，蜘蛛会在两个带有不同电荷的莱顿瓶之间飞来飞去，他有趣的表演每一次都会吸引很多粉丝前来驻足观看。此后他行情大涨，有时还会被邀请到欧洲表演。在当时欧美社会上层和皇室贵族舞会上，人们还时常玩一种“集体触电”的游戏：十几个人手拉手连成一排，排在队伍第一个和最末一个的人分别接触莱顿瓶两端，整个队伍就会同时尖叫着跳起来，很多人沉溺于这项游戏，劲头不亚于现代摇头丸爱好者。可是渐渐地，人们发现一个奇怪的现象，玩这种游戏时，有时只有队伍的前一部分人跳起来，到某一个人就停住了，这很费解，一旦某个人成为这个不幸的角色，就会被议论纷纷，有说他在不久后会遭遇大难，有说这是幸运的象征，有说这个人的生理结构与众不同。直到后来科学家总结出原因，这些人鞋底是湿的，是导电的水将电荷吸引到了地下。在1748年，法国人诺莱特在巴黎圣母院外为法国国王路易十五的皇室成员做了一次特别表演，700名修道士手拉手连在电容器两端，如众所期待的一般，700人几乎同时跳起来，场面令人惊叹不已。</p>
<p>由于电可以刺激人的神经，使肌肉收缩，瘫痪病人对点的治疗作用充满了期待，当时一些医生用电刺激病人的腿后发现，只有在通电时，下肢瘫痪病人的腿才会有一些颤动，停止通电后，又恢复了原样，通电对于治疗瘫痪病人没有任何效果。但当时欧洲各国骗子庸医确不以为然，建立了形形色色的组织，如电治疗协会，电治疗医院，电治疗学校，有人还声称电可以包治百病，从致命的天花到不孕不育症，法国一位医生在学习两年“电疗术”后，制作了一个电磁床，宣称只要人躺在上面就可以获得神奇的疗效，不过这些谎言都很快被揭穿。</p></div></p></blockquote>
<p></p></div></p>
<p><div class="editorsource"></p>
<p>消息来源：<a href="http://www.newscientist.com/article/dn19418-zeros-to-heroes-11-unlikely-ideas-that-changed-the-world.html" target="_blank">《新科学家》网站9月8日报道</a></p>
<p>图片来自 《新科学家》网站</p>
<p>韩晶晶 编译，<a href="http://songshuhui.net/archives/author/you-mu-q" target="_blank">沐右</a> 审稿</p>
<p><div><a href="http://www.science360.gov" target="_blank" style="margin-right:15px"><img src="http://songshuhui.net/wp-content/themes/isongshu/images/sci360.jpg"></a><a href="http://pansci.tw/" target="_blank" style="margin-right:15px"><img src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/04/pansci-logo-150_75.png"></a></div></div><div style="margin: 10px 0pt; font-size: 13px; padding: 8px; border: 1px solid rgb(255, 174, 79); background: none repeat scroll 0pt 0pt rgb(255, 246, 207); color: rgb(120, 120, 120);"><a href="http://songshuhui.net/contribute">想分享科技新鲜事，跟大伙儿谈论热点话题背后的科学？却懒得写长文章，或不知怎么参与？现在可以编译短文或写原创小文章，投稿给资讯频道，与大家共享信息。&nbsp;&nbsp;详情 >></a></div></p>
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		<title>自由空间量子隐形传态距离达到16公里</title>
		<link>http://songshuhui.net/archives/38247</link>
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		<pubDate>Tue, 25 May 2010 06:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>资讯小分队</dc:creator>
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		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[通讯]]></category>
		<category><![CDATA[量子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://songshuhui.net/?p=38247</guid>
		<description><![CDATA[中国科学家让自由空间量子隐形传态距离达到了16公里。所谓自由空间，就是没有进行任何屏蔽的自然空间，其中充满了各种环境干扰。16公里这个距离大于大气层厚度，或许地面站和卫星今后有可能用这种方式通信，或者两个地面站通过卫星做中继来进行通信。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本文作者：资讯小分队</p>
<p><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/05/56Clipboard1.jpg"><img style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px; border-width: 0px;" title="56-Clipboard-1" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2010/05/56Clipboard1_thumb.jpg" border="0" alt="56-Clipboard-1" width="264" height="188" align="left" /></a> 中国科学家让自由空间量子隐形传态距离达到了16公里。所谓自由空间，就是没有进行任何屏蔽的自然空间，其中充满了各种环境干扰。</p>
<p>两个粒子,比如光子或离子,进入量子纠缠态后,无论距离多远,当一个粒子的量子态改变时,另一个粒子的状态也即时改变。</p>
<p>中国科技大学和清华大学研究人员的此次研究使用的是光子，论文发表在《自然—光子学》上，实验中平均精确度为89%。</p>
<p>16公里这个距离大于大气层厚度，或许地面站和卫星今后有可能用这种方式通信，或者两个地面站通过卫星做中继来进行通信。</p>
<p>实验中，北京八达岭为信息发送方（teleportation site），在此处用激光器产生处于纠缠态的光子，向１６公里外的位于河北省怀来的接收器发送。</p>
<p>在2004年，曾经实现了量子信息的<a href="http://www.ie.cas.cn/kxcb/kpdt/200505/t20050510_486909.html" target="_blank">13公里自由空间传递</a>。</p>
<p><div class="editornote"><p></p>
<p>中科大和清华的研究人员在《自然》上发了一篇文章，还是关于光子的，这个消息怎么听怎么觉得很牛。加上那些听不懂的名词，小编就更加感叹自己的高中物理已经不够用了。那么，究竟什么是“量子隐形传态”呢？<a href="http://songshuhui.net/archives/author/sheldonli" target="_blank">Sheldon</a>是这样解释的：</p>
<p><div class="editornote"><p></p>
<p>量子隐形传态的英文是teleportation，在很多国外游戏如《暗黑破坏神》中，这个词又可以被翻译成瞬间移动。在大刘的科幻小说《三体》，外星人就是通过量子隐形传态技术从数光年外瞬间获得地球上的信息，那个臭名昭著的技术载体叫做“智子”。</p>
<p>不过科学研究中的量子隐形传态并不像我们想象的那样科幻。</p>
<p>在最简单的例子中，隐形传态的任务是把某地（如八达岭）的粒子A的未知量子态X，传送到远处的某地（如怀来）。传送任务借助的工具是一组Bell基，可以通俗的理解为两个粒子所组成的纠缠态。Bell基的一个粒子B在八达岭，另一个粒子C在怀来。所谓“纠缠态”，就是说这两个粒子“心灵相通”，“心心相印”，当其中一个粒子的状态被改变时，远处另一个粒子的状态“瞬时”也得到相应的改变。</p>
<p>量子隐形传态可以分为三个步骤：</p>
<p>1.在八达岭按照某种规则对粒子A和B进行测量，这会同时改变粒子A和B以及远在怀来的C的状态。</p>
<p>2.将测量的结果以经典方式（如打电话，发短信）发送给怀来的工作人员，这个速度不会超过光速。</p>
<p>3.怀来的工作人员根据测量结果，对粒子C进行操作，不同的结果对应不同的操作。此时，粒子C的量子态变换为开始时粒子A的量子态X。</p>
<p>整个过程中我们都不知道量子态X是什么，但实现了把它从八达岭传送到了数公里外的怀来。</p>
<p>篇幅所限，不能详细叙述，有兴趣的同学可以看一篇不错的英文介绍：<a href="http://lightlike.com/teleport/teletalk.pdf" target="_blank">http://lightlike.com/teleport/teletalk.pdf</a></p>
<p></p></div></p>
<p>还是期待<a href="http://songshuhui.net/archives/author/sheldonli" target="_blank">Sheldon</a>童鞋能写一篇文章详细的给我们讲讲这听起来这么酷的东西。</p>
<p></p></div></p>
<p><div class="editorsource"></p>
<p>消息来源：<a href="http://www.physorg.com/news193551675.html" target="_blank">physorg网站5月20日报道</a>、<a href="http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2010.87.html" target="_blank">《自然—光子学》5月16日论文</a></p>
<p>图片来自 physorg网站</p>
<p><a href="http://songshuhui.net/archives/author/guanzhuxuan/" target="_blank">拟南芥</a> 审稿</p>
<p><div><a href="http://www.science360.gov" target="_blank" style="margin-right:15px"><img src="http://songshuhui.net/wp-content/themes/isongshu/images/sci360.jpg"></a><a href="http://pansci.tw/" target="_blank" style="margin-right:15px"><img src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/04/pansci-logo-150_75.png"></a></div></div><div style="margin: 10px 0pt; font-size: 13px; padding: 8px; border: 1px solid rgb(255, 174, 79); background: none repeat scroll 0pt 0pt rgb(255, 246, 207); color: rgb(120, 120, 120);"><a href="http://songshuhui.net/contribute">想分享科技新鲜事，跟大伙儿谈论热点话题背后的科学？却懒得写长文章，或不知怎么参与？现在可以编译短文或写原创小文章，投稿给资讯频道，与大家共享信息。&nbsp;&nbsp;详情 >></a></div></p>
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		<title>通讯的力量——汶川地震之后</title>
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		<pubDate>Fri, 16 May 2008 04:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>babymouse</dc:creator>
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		<category><![CDATA[专题：地震]]></category>
		<category><![CDATA[原创]]></category>
		<category><![CDATA[通讯]]></category>

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		<description><![CDATA[四川汶川地震以来，救援工作苦于通讯的中断而无法有效的开展。甚至中国之前的一则广告（广告宣称某次地震中，中国移动基站正常工作使得人员获救）还成为人们的笑柄。在重灾区仅有几部卫星电话可以使用。 笔者立即联想到了曾经的“铱星计划”，那个伟大的计划！也许铱星正常投入运营的话，这次震后救援就不会全世界的灾害救援工作就会得以在信息通畅的情况下快速开展。摩托罗拉发起的“铱星计划”被称为世界科技史上最了不起的、最可惜的、也是最失败的项目之一。 它是由77颗近地卫星组成一个覆盖全球的卫星系统，由于铱元素有7个原子，所以该计划命名为铱星计划，虽然后来卫星由于预算削减了11颗。 铱星计划确实是科学史上一个宏伟的计划，它试图通过卫星与卫星之间的传输来把地面的蜂窝移动系统搬到了天上。这样就不需要数目众多的地面基站。当遇到汶川地震这样重大的自然灾害的时候，照样可以保证通信的顺畅。 而地面的蜂窝移动通信系统，不论是CDMA还是GSM，都是“地上”通信系统，都需要数目众多的基站来进行信号通信。当地震发生的时候，地区内基站的电源供应被切断，基站的电池维持时间又很短，基站在没有电源供应的情况下就无法正常工作，只能被迫退出服务。当区域内一定数目的基站无法正常工作的时候，这一区域内的用户手机自然无法得到信号。 也许有人不禁要问，那为什么在几百里外的成都，手机在地震当时也完全成为摆设。那里地震远没有损坏基站的程度啊？ 每个基站承受的手机接入是有数的，其他地方大面积基站退出服务，而与此同时，国内其他省份的电话都打入到四川，话务量瞬时高峰，核心网的承载冗余达到临届，导致话务拥塞的出现。这其实是正常的。 很多用户抱怨中国移动、联通不可靠，其实这也是对他们工作的一种误解。从抢修速度来看，国内的几大通信运营商的反应速度还是很迅速的。 另外还有很多网友说华为不爱国，捐款才500W RMB，这其实也是误解，据笔者通过华为员工了解，华为此次捐给四川震区的设备总价值就近一个亿，国内员工的捐款高达1300万人民币，国际员工比这个数目更多，只是统算在海外捐款里面。 与这次通信网瘫痪形成对比的是因特网，当电话打不通的时候，我们只有通过网络来了解信息，以及救援工作的进展，通过上网来与成都的同学、朋友保持联系。在成都的高校中，IP电话超市门口排起长长的队伍，IP电话又称互联网电话、网络电话。 那为什么手机没信号，电脑上网却可以畅通无阻呢？原因很简单，传输数据的光缆没事，中转数据的中心机房没事。这次事件也并不能说明Internet当初的架构就比蜂窝式通信的架构先进。上次台湾地震的时候，海底光缆受到地震损坏，我们访问国际网站还是一样受阻。 那为什么上次台湾省地震的时候光缆震断导致全国性的网络缓慢，而这次遇到更强的地震灾害，没有出现大面积网络瘫痪？这主要是因为台湾海峡震断的那条光缆是主干传输线，而这次成都、绵阳市区震情相对不是那么严重，主干网经过的地区没有大面积地震灾害，同时相对于海底光缆，陆地传输线路受保护相对好些。 毋庸置疑，信息的通畅对抗震救灾有着至关重要的作用，往往在灾难面前我们才意识到通讯的力量，期望灾区的通信，灾区的一切可以早日恢复正常。也期望通讯技术在自然灾害来临的时候照样正常工作，那时通讯的力量还会真正体现。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本文作者：babymouse</p>
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<p class="MsoNormal"><span><span> </span></span><span><a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2008/05/49_100414082027_1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-36882" title="49_100414082027_1" src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2008/05/49_100414082027_1.jpg" alt="" width="295" height="285" /></a>四川汶川地震以来，救援工作苦于通讯的中断而无法有效的开展。甚至中国之前的一则广告（广告宣称某次地震中，中国移动基站正常工作使得人员获救）还成为人们的笑柄。在重灾区仅有几部卫星电话可以使用。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span></span><span>笔者立即联想到了曾经的“铱星计划”，那个伟大的计划！也许铱星正常投入运营的话，这次震后救援就不会全世界的灾害救援工作就会得以在信息通畅的情况下快速开展。摩托罗拉发起的“铱星计划”被称为世界科技史上最了不起的、最可惜的、也是最失败的项目之一。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span></span><span>它是由</span><span>77</span><span>颗近地卫星组成一个覆盖全球的卫星系统，由于铱元素有</span><span>7</span><span>个原子，所以该计划命名为铱星计划，虽然后来卫星由于预算削减了</span><span>11</span><span>颗。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span></span><span>铱星计划确实是科学史上一个宏伟的计划，它试图通过卫星与卫星之间的传输来把地面的蜂窝移动系统搬到了天上。这样就不需要数目众多的地面基站。当遇到汶川地震这样重大的自然灾害的时候，照样可以保证通信的顺畅。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span></span><span>而地面的蜂窝移动通信系统，不论是</span><span>CDMA</span><span>还是</span><span>GSM</span><span>，都是“地上”通信系统，都需要数目众多的基站来进行信号通信。当地震发生的时候，地区内基站的电源供应被切断，基站的电池维持时间又很短，基站在没有电源供应的情况下就无法正常工作，只能被迫退出服务。当区域内一定数目的基站无法正常工作的时候，这一区域内的用户手机自然无法得到信号。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>也许有人不禁要问，那为什么在几百里外的成都，手机在地震当时也完全成为摆设。那里地震远没有损坏基站的程度啊？</span><span id="more-177"></span></p>
<p class="MsoNormal"><span>每个基站承受的手机接入是有数的，其他地方大面积基站退出服务，而与此同时，国内其他省份的电话都打入到四川，话务量瞬时高峰，核心网的承载冗余达到临届，导致话务拥塞的出现。这其实是正常的。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>很多用户抱怨中国移动、联通不可靠，其实这也是对他们工作的一种误解。从抢修速度来看，国内的几大通信运营商的反应速度还是很迅速的。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>另外还有很多网友说华为不爱国，捐款才</span><span>500W RMB</span><span>，这其实也是误解，据笔者通过华为员工了解，华为此次捐给四川震区的设备总价值就近一个亿，国内员工的捐款高达</span><span>1300</span><span>万人民币，国际员工比这个数目更多，只是统算在海外捐款里面。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>与这次通信网瘫痪形成对比的是因特网，当电话打不通的时候，我们只有通过网络来了解信息，以及救援工作的进展，通过上网来与成都的同学、朋友保持联系。在成都的高校中，</span><span>IP</span><span>电话超市门口排起长长的队伍，</span><span>IP</span><span>电话又称互联网电话、网络电话。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>那为什么手机没信号，电脑上网却可以畅通无阻呢？原因很简单，传输数据的光缆没事，中转数据的中心机房没事。这次事件也并不能说明</span><span>Internet</span><span>当初的架构就比蜂窝式通信的架构先进。上次台湾地震的时候，海底光缆受到地震损坏，我们访问国际网站还是一样受阻。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>那为什么上次台湾省地震的时候光缆震断导致全国性的网络缓慢，而这次遇到更强的地震灾害，没有出现大面积网络瘫痪？这主要是因为台湾海峡震断的那条光缆是主干传输线，而这次成都、绵阳市区震情相对不是那么严重，主干网经过的地区没有大面积地震灾害，同时相对于海底光缆，陆地传输线路受保护相对好些。</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>毋庸置疑，信息的通畅对抗震救灾有着至关重要的作用，往往在灾难面前我们才意识到通讯的力量，期望灾区的通信，灾区的一切可以早日恢复正常。也期望通讯技术在自然灾害来临的时候照样正常工作，那时通讯的力量还会真正体现。</span></p>
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