科学家第二次在两个站点之间传送数据
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不久前,我们看到一封电子邮件在加拿大的两个站点之间被传送,我还谈到了另一种称为零通信的奇数技术,奇怪的是,它在不使用量子Xeno Wave发送数据的情况下发送数据。因此,随着我们传送数据而不是使用传统网络“传输”它的能力提高了量子状态的传送范围越来越有可能在确保明天的信息高速公路方面发挥核心作用。
尽管传送数据仍然缓慢且笨拙,但尽管有进展,但在科学家使用了一个新过程后,这种情况可能会改变,该过程可以有效地传送光状态,以使用一对纠缠的光子来形成图像。来自南非,德国和西班牙的团队希望创新可以帮助建立未来的安全网络 - 毕竟,如果没有传输关键数据,则不会被盗。
“传统上,两个沟通政党的人将信息从一个人身上发送到另一个,甚至在量子领域,”威特沃特斯兰大学的物理学家安德鲁·福布斯(Andrew Forbes)说。“现在,可以传送信息,以便它永远不会在整个连接上进行物理旅行 - 星际迷航的技术变得真实。”
该研究以量子纠缠的思想为基础,在量子物理学的奇观中,分离的颗粒保持联系。一个粒子的状态告诉我们有关另一个粒子的一些信息,即使它们之间有很大的距离。
这里使用了两个纠缠的光子,但是研究人员能够将其包含更多的信息,而不是正常情况,因此可以进行编码图像。更重要的是,这些额外的信息已成功地从一个点上从一个点传送到另一点的另一点“传送”到另一点。
但是,从标准意义上讲,这不是传送。尽管信息本身并未传输,就像在互联网连接上一样,对一个纠缠粒子上的特定功能的仔细测量立即影响另一个特征,从而有效地传输了其量子状态。
到那时,以老式的非缩放方式传输原始测量粒子的实际细节,可以将该状态锁定在原始状态时,而原始状态被破坏。
虽然它可能不是发送信息的更快方法,但它确实为您不希望其他人看到的任何信息创建了一个方便的量子水印。
在这项最新的实验中,研究人员展示了一种创新的新检测方法如何提供对光子角动量的必要测量,从而增加了可以在量子状态下传送的尺寸的数量。
福布斯说:“除了一种基本要素外,该协议具有传送的所有标志:它需要一个明亮的激光束才能使非线性检测器有效,以便发件人可以知道要发送的内容,但不需要知道。”“从这个意义上讲,这不是严格的传送,但是如果可以使非线性探测器变得更有效,则可能是将来。”
这里提到的“非线性检测器”是设置的另一个关键部分,既可以处理纠缠光子的额外容量,又是确保信息从一个点准确传达到另一点。
研究人员认为,将来可以使用这种方法是将您的指纹发送到银行。通过以量子状态的形式传送指纹的空间细节,未来的安全措施可以创建一个钥匙,可以有效地锁定一盒数字信息,该信息个性化。
尽管这里的物理学非常复杂,但既然概念验证实验已经在实验室进行,我们可以期待在量子传送领域的进一步进步。
“我们希望该实验表明该过程的可行性可以通过将极限推向全面的量子实施,从而激发了非线性光学界的进一步进步,”西班牙光子科学研究所(ICFO)的物理学家AdamVallés说。
该研究已发表在自然通信中。