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Tabla de contenido: IA conversacional y voz Pruebas continuas de reconocimiento de voz Configurar servicios de voz en Botium Box Reconocimiento de voz (voz a texto) Síntesis de voz (texto a voz) Motores de voz personalizados Preparar chatbots para síntesis de voz...
Muchas aplicaciones en comunicación cuántica, detección y computación necesitan probablemente luz cuántica no gaussiana. Recientemente, dicha luz, atestiguada por una función de Wigner negativa, se estimó utilizando tomografía homodina de un solo átomo acoplado dispersivamente a una cavidad de alta finura. Esto abre una investigación de la luz cuántica no gaussiana para muchos experimentos con átomos y emisores de estado sólido. Sin embargo, en su etapa inicial, un átomo o emisor en un sistema de cavidades con diferentes canales hacia el entorno y ruido adicional son insuficientes para producir funciones de Wigner negativas. Además, la detección de homodinos suele ser un desafío para este tipo de experimentos. Analizamos estos problemas y demostramos que dichas cavidades se pueden utilizar para emitir luz cuántica no gaussiana empleando la detección de un solo fotón en la configuración de Hanbury Brown y Twiss y los criterios de no gaussianidad cuántica adecuados para esta medición. Investigamos en detalle casos de fuga cavitaria considerable cuando la negatividad de la función de Wigner desaparece por completo. Ventajosamente, la luz cuántica no gaussiana aún se puede probar de manera concluyente para un gran conjunto de parámetros de la cavidad a costa del tiempo total de medición, incluso si hay ruido presente.
Los criterios de dirección son condiciones cuya violación excluye la posibilidad de describir las estadísticas de medición observadas con modelos de estado oculto local (LHS). Cuando los datos disponibles no permiten excluir modelos LHS arbitrarios, aún puede ser posible excluir modelos LHS con una estructura de separabilidad específica. Aquí, derivamos criterios experimentalmente factibles que ponen límites cuantitativos al entrelazamiento multipartito de LHS. Nuestros resultados revelan que los estados separables pueden contener enredos ocultos que pueden desbloquearse mediante mediciones en otro sistema, incluso si no es posible la dirección entre los dos sistemas.
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La razón por la que el material didáctico ha decepcionado como categoría de producto es que no logramos comprender el ajuste del producto/mercado del libro de texto en papel.