为什么非线性光子晶体的世界线 是 45度的

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本图片 转自论坛谋吐槽新版效率1250+大神的截图总感觉自己输在了起跑线上
萌新表示这个插件肯定能助我成神
&不要听那些傻逼吹的神乎其神。也就几个辅助插件。该怎么打还是怎么打。算不上作弊。&
&也就是多了个透视,可以看见对方出来了没有。激光跑线,也就看看有人瞄准你没有。穿不了墙。如此而已。该怎么打还是要怎么打。不要想的太多。&
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萌新表示有了这个插件 你们的套路再也无法阻止我了
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随便加一个坦克世界活跃的群,里面大把插件包。
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咪来多咪来多 发表于
随便加一个坦克世界活跃的群,里面大把插件包。
原来如此 想提高效率插件果然是必不可少的,萌新还停留在车库美观的层面 难怪上不了1000效率
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也不是啊(」゜ロ゜)」我现在就用一个伤害来源,别的也都不用啊?_?
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人家都用了几年了 现在才懂。你混个毛 ,一个月淘宝几块钱 解决的事
&一分都不用花……&
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SAYYOUER 发表于
人家都用了几年了 现在才懂。你混个毛 ,一个月淘宝几块钱 解决的事
这位大侠,你的话把我逗乐了,笑的不行
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zhege 这插件叫什么 啊?在哪儿弄啊!第一次看到
/img1/images//_.gif
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菜逼才会用这些没用的东西……有解锁视距足以
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插件越多脑越残
人生就是一场战斗!
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想问个问题,如果对方不亮点的情况下,你能看到么?
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想问个问题,如果对方不亮点的情况下,你能看到么?
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真能瞎BB,插件这能是个辅助工具,比如去草有多少知道的能用的不用,很多人喷的都是自己弄不到免费的才BB,再说了,图上的那个是轮廓插件,看的到打不到,不能穿石头和别的掩体的你懂吗,其效果和小地图炮口指向差不多,还有激光炮线我也用过,当对面没亮的时候黑你的时候你什么也看不到,当对面亮的时候才能看到有多少车指着你,炮线我玩还没出灯泡的眼车的时候用用,被我亮的不指我,说明我还没亮
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一千效率的你问问有几个用这插件的……
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我就什么都用,只要好看的,用着不掉线,不卡的,方便的都用,我玩我自己的,玩的很快乐,你们咬我啊,本人现在用的插件有..去草,彩虹战斗面板A,点亮自动喊话,佛拉德瞄准,蓝圈真实落弹,盲射提示,去雾,视距解锁32倍,小地图炮口,子弹头伤害来源,压树,头顶上弹时间,反火炮,银B灭火,.自动瞄准(试过效果不好下了),轮廓试过没太大用下了,,履带坏了变白色上个版本用过,这个版本会掉线下了,激光炮线用过,现在暂时不玩没灯泡的车所以下了,怕插件太多冲突掉线,能用好用的用用还是很不错地
&履带变白现在盒子的能用了,挺稳定。激光炮线我主要用来防来自侧面的集火和火炮的刺刀,挺好用的可惜被归类为黑科技&
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Powered by以子之矛,攻子之盾——详解BB84协议的一种破解方法
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|系统分类:|关键词:墨子卫星 BB84协议 量子保密通信
以子之矛,攻子之盾——详解BB84协议的一种破解方法关于BB84协议,徐令予老师博文《量子密钥技术-维护信息安全的忠诚卫士》有精彩陈述。其中,所附量子密钥分配技术工程示意图更是准确反映了BB84协议的精髓(转帖如下)注意图中鲍勃端绿色方块所代表的器件PBS就是前文提及的“偏振分光器”,其基本功能是:可以将两个偏振态彼此正交的线偏振光子截然分开——分发到两个不同的光路,接受图中紫色半月形图标所代表的单光子检测器(Dd)的检测;如果鲍勃用错了检偏器(图中标识为RNG的光路切换开关切换在错误状态),如图中附表第四行所示,检测器以50%的几率响应为0;以50%的几率响应为1;根源就是,相对检测器两个正交光轴,呈45度斜向偏振的单光子,被分发到两个光路的几率各占50%.最简单的“偏振分光器”(PBS),就是两面平行的玻璃片,当入射光子以“布儒斯特角”投射到玻片上,且光子线偏振方向和入射面(注:指入射光线和玻片法线所决定的平面)平行时,该光子只可能进入透射光路,不可能进入反射光路;当入射光子以“布儒斯特角”投射到玻片上,且光子线偏振方向和入射面(注:指入射光线和玻片法线所决定的平面)垂直时,该光子以很高几率进入反射光路,以很低几率进入透视光路(为了可以截然将偏振方向彼此正交的两个线偏振光子分发到不同的光路,人们采用了让光子连续多次通过多个玻片构成的“玻片堆”这个办法);当入射光子线偏振方向和入射面呈斜交状态时,入射光子如果只能进入透射光路、或只能进入反射光路,将使BB84协议更容易被破解(对这种情况,没有必要专门讨论);相对麻烦一点的是,当入射光子线偏振方向和入射面呈斜交状态时,入射光子随机进入两个光路中间的一个(下述破解方案的叙述,就以这相对麻烦的情况为大前提展开)!现结合以下BB84协议通信之破解原理示意图,简述针对该协议的破解方法:如图所示,1处是监听者截获的一个利用偏振态编码的单光子,具有4个可能的偏振态;令其通过2处放置的第一阶十字偏振分光器之后,再通过3、或3’处放置的X字偏振分光器,对应有4条可能的光路,可能抵达4、5、4’、5’共4个位置之一;如图所示,抵达以上四个位置的光子,都仅有两个可能的偏振态,且两个线偏振方向之间的夹角是45度。对于上述4个光路中的每一个,再接驳一个“45度线偏振分光器”(如下图所示)如图所示,粗线表示两片彼此平行放置的玻片,1处代表一个仅有两个可能线偏振态、且两个可能线偏振态之间斜交为45度的单光子;虚线代表从1出发,可能的光路(入射角等于“布儒斯特角”),虽然,斜向偏振光子,每次都有一定几率被反射,但是,在多次反射后,作为反射光出射、到达图中3位置的单光子,有极大的几率是平行于玻片平面偏振的线偏振光子;无论在图示光路中从何处透射出的光子,都肯定是45度斜角的线偏振光子。据此,我们可以以极高的正确率识别被截获光子的线偏振状态,究竟是4个可能偏振态中的哪一个;进而,可以根据检测结果,给鲍勃发送一个同样偏振态的单光子;实现对基于BB84协议“量子保密通信”不被察觉的监听、破译。附注:1. 本文在前文基础上,进一步将识别的正确率从85%提高到一个希望达到的任意正确率;这是在和博友的讨论中形成的,博友贡献了极为重要的判断。2. 关于BB84协议的各种科普介绍文章中,都将编码光子的偏振态简化叙述为4个不同的线偏振态;但是,这是不准确的。准确地说,4个偏振态中,两个是彼此正交的线偏振态;另外两个偏振态,一个是左旋态,一个是右旋态。熟知这个技术细节的学者可能因此对本文方案存疑,这是不必要的。因为,一开始,就可以插入一个很薄的λ/4波片(其光轴和两种线偏振光子偏振方向一致),将左旋、右旋单光子,分别转化为45度、135度线偏振光子而不影响线偏振光子原有的线偏振状态;所以,本文破解方案,以截获的光子具有4个可能的线偏振态之一为背景展开陈述。3.第一个图中,紫色标注“Rotator”的器件,就是“一个很薄的λ/4波片”。
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45度的入射光线从空气射到水中,水中的折射光是多少度,怎么算的
解:水的折射率n=3/4 因为sinA/sin45=n 即sinA/(√2/2)=3/4 所以sinA=(3√2)/8=0.53 查三角函数表可知:折射角A约45度。
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世界首台光量子计算机在中国诞生
  ?5月3日,潘建伟院士(右二)在中科院量子信息和量子科技创新研究院举行的新闻发布会上发言。新华社记者 方瓷
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  芯片越来越小,传统计算机未来必将遭遇计算极限。求解一个亿亿亿变量(10的24次方)的方程组,利用目前的超级计算机,大约需要100年。而对类似这样的大规模计算难题,如果借助万亿次量子计算机,只需0.01秒。
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  不过,由于高精度量子操控技术的极端复杂性,目前对其的研究仍处在早期发展阶段。“量子计算机就像初生的婴儿,未来最终会长成什么样子,对整个科学界还是个未知数。”潘建伟说。
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  10年内专用量子计算机有望“实用化”
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  “10年内,超导量子操纵有可能做到100个粒子。到那时,它对某些特定问题的计算能力就可以达到目前全世界所有计算能力之和的100万倍,计算能力将会突飞猛进。”潘建伟说,此外量子计算机能耗更低。
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  信息安全的“护卫舰”
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  记者了解到,对于量子时代的科学应用,中国“量子人”团队有着明确的科研路线图:通过量子通信研究,从初步实现局域量子通信网络,到实现多横多纵的全球范围量子通信网络;通过量子计算研究,为大规模计算难题提供解决方案,实现大数据时代信息的有效挖掘;通过量子精密测量研究,实现新一代定位导航等。
  到2030年,或许人人家里都有一个“密钥机”;新的量子材料可以改变电池技术,成百倍地扩大电池容量……面对变幻莫测的量子世界,从“被动观测”迈入“主动调控”,人们期待着量子科技开启更美好的未来。(综合新华社报道)
  微观世界“小精灵”为人类打开“新世界”
  5月3日,中国首台多光子可编程量子计算机在上海亮相,演示了超越早期经典计算机的量子计算能力,并在世界上首次成功实现十个超导量子比特纠缠。
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  我们中学物理书上提到的分子、原子、电子,其实都是量子的不同表现形式。也可以说,我们的世界都是由量子组成的。而我们每个人,都是“24K”纯量子产品。
  中国科学技术大学教授朱晓波说,在我们生活的宏观世界里,物体的位置、速度等运动规律,都可以通过牛顿力学精确地测算。但在量子微观世界里,有着与宏观世界截然不同的规则。
  量子的神秘之处首先体现在它的“状态”。在宏观世界里,任何一个物体在某一时刻有着确定的状态和确定的位置。但在微观世界里,量子却同时处于多种状态和多个位置的“叠加”。
  量子力学的开创者之一、奥地利物理学家薛定谔曾用一只猫来比喻量子态叠加:箱子里有一只猫,在宏观世界中它要么是活的,要么是死的。但如果在量子世界中,它同时处于生和死两种状态的叠加。
  更为诡异的是,量子的状态还经不起“看”。也就是说,如果你去测量一个量子,那么它就会从多个状态、多个位置,变成一个确定的状态和一个确定的位置了。如果你打开“薛定谔的箱子”,猫的叠加状态就会消失,你会看到一只活猫或一只死猫。
  如果说一个量子已经很“奇怪”,那么当两个量子“纠缠”在了一起,那种不确定性连爱因斯坦都受不了了。根据量子力学理论,如果两个量子之间形成了“纠缠态”,那么无论相隔多远,当一个量子的状态发生变化,另一个量子也会超光速“瞬间”发生如同心灵感应的变化。
  虽然直至今天,人类仍然还没搞清楚量子为何如此之“神秘”,但国际主流学界已经接受了量子这种特殊性的客观存在。更重要的是,人们可以利用量子的奇异特性开发创新型应用,比如量子通信和量子计算。
  例如,量子通信是科学界利用量子特性最早开发的信息应用,它的出现也与时代的需求息息相关。其“不可分割”“测不准”“不可克隆”等特性,使得理论上“绝对安全”的量子通信成为可能。
  而基于量子的叠加态与纠缠特性,量子计算机被认为将是最具威力的量子信息应用。此次亮相的多光子可编程量子计算机,就是探索之一。未来,其超级计算能力的实现,将为金融分析、气象预报、药物设计等大规模计算提供全新的方案。量子计算机还可以通过“模拟”,来解决科学研究中的一些未解之谜。
  (据新华社电)
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