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Independent and Dependent Sources01:18

Independent and Dependent Sources

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In electrical circuits, sources play a crucial role in providing power for the operation of the circuit. These sources can be broadly categorized into two types: independent and dependent.
Independent voltage or current sources supply a fixed amount of voltage or current, respectively, which is unaffected by other elements within the circuit. These are represented using specific symbols. Independent voltage sources are symbolized with polarities (+ and -), indicating the direction of the...
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Quantum Numbers02:43

Quantum Numbers

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It is said that the energy of an electron in an atom is quantized; that is, it can be equal only to certain specific values and can jump from one energy level to another but not transition smoothly or stay between these levels.
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The Quantum-Mechanical Model of an Atom02:45

The Quantum-Mechanical Model of an Atom

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Shortly after de Broglie published his ideas that the electron in a hydrogen atom could be better thought of as being a circular standing wave instead of a particle moving in quantized circular orbits, Erwin Schrödinger extended de Broglie’s work by deriving what is now known as the Schrödinger equation. When Schrödinger applied his equation to hydrogen-like atoms, he was able to reproduce Bohr’s expression for the energy and, thus, the Rydberg formula governing hydrogen spectra.
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Introduction to Test of Independence01:21

Introduction to Test of Independence

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In statistics, the term independence means that one can directly obtain the probability of any event involving both variables by multiplying their individual probabilities. Tests of independence are chi-square tests involving the use of a contingency table of observed (data) values.
The test statistic for a test of independence is similar to that of a goodness-of-fit test:
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Hypothesis Test for Test of Independence01:16

Hypothesis Test for Test of Independence

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The test of independence is a chi-square-based test used to determine whether two variables or factors are independent or dependent. This hypothesis test is used to examine the independence of the variables. One can construct two qualitative survey questions or experiments based on the variables in a contingency table. The goal is to see if the two variables are unrelated (independent) or related (dependent). The null and alternative hypotheses for this test are:
H0: The two variables (factors)...
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Law of Independent Assortment02:03

Law of Independent Assortment

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While Mendel’s Law of Segregation states that the two alleles for one gene are separated into different gametes, a different question of how different genes are inherited remains. For example, is the gene for tall plants inherited with the gene for green peas? Mendel asked this question by experimenting with a dihybrid cross; a cross in which both parents are homozygous for two distinct traits resulting in an F1 generation that are heterozygous for both traits.
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Certificación de aleatoriedad en una red cuántica con fuentes independientes

Giorgio Minati1, Giovanni Rodari1, Emanuele Polino1,2

  • 1Dipartimento di Fisica, Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro 5, I-00185 Roma, Italy.

Science advances
|January 23, 2026
PubMed
Resumen

Este estudio demuestra la certificación de aleatoriedad en redes cuánticas con múltiples fuentes de entrelazamiento, crucial para la comunicación cuántica segura. El método limita el conocimiento de un espía

Palabras clave:
aleatoriedad cuánticaredes cuánticascomunicación cuánticaentrelazamiento cuánticocriptografía cuántica

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Área de la Ciencia:

  • Ciencia de la Información Cuántica
  • Seguridad de la Comunicación Cuántica
  • Redes Cuánticas

Sus antecedentes:

  • La certificación de aleatoriedad es vital para la seguridad de la comunicación cuántica.
  • Los protocolos tradicionales utilizan fuentes de entrelazamiento únicas, lo que limita la complejidad de la red.
  • La ampliación de las redes cuánticas requiere la validación de entrelazamiento multifuente.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar un método para la certificación de aleatoriedad en experimentos de entrelazamiento multifuente.
  • Abordar los desafíos en la certificación de aleatoriedad con configuraciones complejas de redes cuánticas.
  • Proporcionar límites sobre el conocimiento del espía en redes cuánticas.

Principales métodos:

  • Se desarrolló un modelo teórico para la certificación de aleatoriedad en experimentos de teletransportación de entrelazamiento.
  • Se utilizó el método de extensión escalar para manejar conjuntos de correlación no convexos.
  • Se analizaron datos experimentales de una red cuántica fotónica para su validación.

Principales resultados:

  • Se caracterizó con éxito la aleatoriedad certificable en una red de entrelazamiento de dos fuentes.
  • Se proporcionaron límites efectivos sobre el conocimiento de un espía sobre los bits secretos compartidos.
  • Se validó el modelo teórico utilizando datos experimentales de una red cuántica fotónica.

Conclusiones:

  • El método desarrollado permite la certificación de aleatoriedad en redes cuánticas complejas.
  • Este trabajo es un paso clave hacia redes cuánticas robustas y a gran escala.
  • Los hallazgos mejoran la seguridad de los protocolos de comunicación cuántica.