Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Propagation of Uncertainty from Random Error00:59

Propagation of Uncertainty from Random Error

1.6K
An experiment often consists of more than a single step. In this case, measurements at each step give rise to uncertainty. Because the measurements occur in successive steps, the uncertainty in one step necessarily contributes to that in the subsequent step. As we perform statistical analysis on these types of experiments, we must learn to account for the propagation of uncertainty from one step to the next. The propagation of uncertainty depends on the type of arithmetic operation performed on...
1.6K
NMR Spectrometers: Resolution and Error Correction01:14

NMR Spectrometers: Resolution and Error Correction

1.0K
When magnetic nuclei in a sample achieve resonance and undergo relaxation, the signal detected in NMR is an approximately exponential free induction decay. Fourier transform of an exponential decay yields a Lorentzian peak in the frequency domain. Lorentzian peaks in an NMR spectrum are defined by their amplitude, full width at half maximum, and position, where the peak width is governed by the spin-spin relaxation time alone. In real experiments, however, the applied magnetic field is rendered...
1.0K
The de Broglie Wavelength02:32

The de Broglie Wavelength

32.9K
In the macroscopic world, objects that are large enough to be seen by the naked eye follow the rules of classical physics. A billiard ball moving on a table will behave like a particle; it will continue traveling in a straight line unless it collides with another ball, or it is acted on by some other force, such as friction. The ball has a well-defined position and velocity or well-defined momentum, p = mv, which is defined by mass m and velocity v at any given moment. This is the typical...
32.9K

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Tenacibaculum xiamenense sp. nov., an algicidal bacterium isolated from coastal seawater.

International journal of systematic and evolutionary microbiology·2013
Same author

The anchoring protein SAP97 influences the trafficking and localisation of multiple membrane channels.

Biochimica et biophysica acta·2013
Same author

Aegilops tauschii draft genome sequence reveals a gene repertoire for wheat adaptation.

Nature·2013
Same author

Draft genome of the wheat A-genome progenitor Triticum urartu.

Nature·2013
Same author

Citreoviridin enhances tumor necrosis factor-α-induced adhesion of human umbilical vein endothelial cells.

Toxicology and industrial health·2013
Same author

Th17/Treg imbalance induced by increased incidence of atherosclerosis in patients with systemic lupus erythematosus (SLE).

Clinical rheumatology·2013

Video Experimental Relacionado

Updated: Jan 8, 2026

Scattering And Absorption of Light in Planetary Regoliths
11:34

Scattering And Absorption of Light in Planetary Regoliths

Published on: July 1, 2019

10.9K

Recuperación de fluctuaciones cuánticas a través de medios de dispersión

Dong Li, Mingle Liao, Pidong Wang

    Optics express
    |December 19, 2025
    PubMed
    Resumen

    Los investigadores desarrollaron un nuevo método para reducir el exceso de ruido cuántico en estados comprimidos después de pasar a través de medios desordenados. Esta técnica puede eliminar por completo las fluctuaciones excesivas, ofreciendo un camino hacia una transmisión de señales cuánticas más clara.

    Palabras clave:
    óptica cuánticafotónica desordenadareducción de ruido cuántico

    Más Videos Relacionados

    Gradient Echo Quantum Memory in Warm Atomic Vapor
    10:00

    Gradient Echo Quantum Memory in Warm Atomic Vapor

    Published on: November 11, 2013

    13.1K
    Measurement of Scattering Nonlinearities from a Single Plasmonic Nanoparticle
    15:06

    Measurement of Scattering Nonlinearities from a Single Plasmonic Nanoparticle

    Published on: January 3, 2016

    13.3K

    Videos de Experimentos Relacionados

    Last Updated: Jan 8, 2026

    Scattering And Absorption of Light in Planetary Regoliths
    11:34

    Scattering And Absorption of Light in Planetary Regoliths

    Published on: July 1, 2019

    10.9K
    Gradient Echo Quantum Memory in Warm Atomic Vapor
    10:00

    Gradient Echo Quantum Memory in Warm Atomic Vapor

    Published on: November 11, 2013

    13.1K
    Measurement of Scattering Nonlinearities from a Single Plasmonic Nanoparticle
    15:06

    Measurement of Scattering Nonlinearities from a Single Plasmonic Nanoparticle

    Published on: January 3, 2016

    13.3K

    Área de la Ciencia:

    • Óptica cuántica
    • Fotónica desordenada
    • Reducción de ruido cuántico

    Sus antecedentes:

    • Los estados comprimidos que atraviesan medios desordenados adquieren ruido adicional más allá del límite de ruido de disparo.
    • Los métodos existentes de conformación del frente de onda suprimen parcialmente este ruido adicional pero no lo eliminan.

    Objetivo del estudio:

    • Proponer e investigar un esquema novedoso de reducción de ruido para estados comprimidos en medios desordenados.
    • Lograr un nivel de ruido más bajo que el posible anteriormente, eliminando potencialmente las fluctuaciones cuánticas excesivas.

    Principales métodos:

    • Combinación de una estructura óptica de transmisión cero con conformación del frente de onda.
    • Análisis del efecto de este enfoque combinado en estados comprimidos de un solo modo.

    Principales resultados:

    • El esquema propuesto reduce significativamente las fluctuaciones cuánticas excesivas.
    • Se logra la eliminación completa del exceso de fluctuaciones para estados comprimidos de un solo modo.
    • El nivel de ruido se puede reducir por debajo del nivel de ruido comprimido inicial.

    Conclusiones:

    • El enfoque combinado de transmisión cero y conformación del frente de onda ofrece un método superior para la reducción de ruido en medios desordenados.
    • Esta técnica proporciona un camino para eliminar el ruido excesivo, crucial para el procesamiento y la detección de información cuántica.