06-05-2010, 05:28 PM
中國量子態傳輸取得突破 可遠距無介質傳資料
2010-06-05 12:18:27 來源: 中國網 跟貼 112 條 手機看新聞
核心提示:日前,由中國科大和清華大學組成的聯合小組在量子態隱形傳輸技術上取得的新突破,可能使這種以往只能出現在科幻電影中的“超時空穿越”神奇場景變爲現實。
中國網6月5日報道 存放著機密文件的保險箱被放入一個特殊裝置之後,可以突然消失,並且同一瞬間出現在相距遙遠的另一個特定裝置中,被人方便地取出。記者從中國科學技術大學獲悉,日前,由中國科大和清華大學組成的聯合小組在量子態隱形傳輸技術上取得的新突破,可能使這種以往只能出現在科幻電影中的“超時空穿越”神奇場景變爲現實。
據聯合小組研究成員彭承志教授介紹,作爲未來量子通信網路的核心要素,量子態隱形傳輸是一種全新的通信方式,它傳輸的不再是經典資訊,而是量子態攜帶的量子資訊。
“在經典狀態下,一個個獨立的光子各自攜帶資訊,通過發送和接收裝置進行資訊傳遞。但是在量子狀態下,兩個糾纏的光子互爲一組,互相關聯,並且可以在一個地方神秘消失,不需要任何載體的攜帶,又在另一個地方瞬間神秘出現。量子態隱形傳輸利用的就是量子的這種特性,我們首先把一對攜帶著資訊的糾纏的光子進行拆分,將其中一個光子發送到特定位置,這時,兩地之間只需要知道其中一個光子的即時狀態,就能準確推測另外一個光子的狀態,從而實現類似 超時空穿越 的通信方式。”彭承志說。
據介紹,量子態隱形傳輸一直是學術界和公衆的關注焦點。1997年,奧地利蔡林格小組在室內首次完成了量子態隱形傳輸的原理性實驗驗證。2004年,該小組利用多瑙河底的光纖通道,成功地將量子“超時空穿越”距離提高到600米。但由於光纖通道中的損耗和環境的干擾,量子態隱形傳輸的距離難以大幅度提高。
2004年,中國科大潘建偉、彭承志等研究人員開始探索在自由空間實現更遠距離的量子通信。在自由空間,環境對光量子態的干擾效應極小,而光子一旦穿透大氣層進入外太空,其損耗更是接近於零,這使得自由空間通道比光纖通道在遠距離傳輸方面更具優勢。
據悉,該小組早在2005年就在合肥創造了13公里的自由空間雙向量子糾纏“拆分”、發送的世界紀錄,同時驗證了在外太空與地球之間分發糾纏光子的可行性。2007年開始,中國科大 清華大學聯合研究小組在北京架設了長達16公里的自由空間量子通道,並取得了一系列關鍵技術突破,最終在2009年成功實現了世界上最遠距離的量子態隱形傳輸,證實了量子態隱形傳輸穿越大氣層的可行性,爲未來基於衛星中繼的全球化量子通信網奠定了可靠基礎。
據悉,該成果已經發表在6月1日出版的英國《自然》雜誌子刊《自然 光子學》上,並引起了國際學術界的廣泛關注。
http://news.163.com/10/0605/12/68DPU6ET000146BD.html
量子物理學 / 量子電腦 Quantum physics / quantum computer
http://www.forum4hk.com/viewthread.php?tid=13696
超級電腦 super computer
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電腦市場 PC market
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核心提示:日前,由中國科大和清華大學組成的聯合小組在量子態隱形傳輸技術上取得的新突破,可能使這種以往只能出現在科幻電影中的“超時空穿越”神奇場景變爲現實。
中國網6月5日報道 存放著機密文件的保險箱被放入一個特殊裝置之後,可以突然消失,並且同一瞬間出現在相距遙遠的另一個特定裝置中,被人方便地取出。記者從中國科學技術大學獲悉,日前,由中國科大和清華大學組成的聯合小組在量子態隱形傳輸技術上取得的新突破,可能使這種以往只能出現在科幻電影中的“超時空穿越”神奇場景變爲現實。
據聯合小組研究成員彭承志教授介紹,作爲未來量子通信網路的核心要素,量子態隱形傳輸是一種全新的通信方式,它傳輸的不再是經典資訊,而是量子態攜帶的量子資訊。
“在經典狀態下,一個個獨立的光子各自攜帶資訊,通過發送和接收裝置進行資訊傳遞。但是在量子狀態下,兩個糾纏的光子互爲一組,互相關聯,並且可以在一個地方神秘消失,不需要任何載體的攜帶,又在另一個地方瞬間神秘出現。量子態隱形傳輸利用的就是量子的這種特性,我們首先把一對攜帶著資訊的糾纏的光子進行拆分,將其中一個光子發送到特定位置,這時,兩地之間只需要知道其中一個光子的即時狀態,就能準確推測另外一個光子的狀態,從而實現類似 超時空穿越 的通信方式。”彭承志說。
據介紹,量子態隱形傳輸一直是學術界和公衆的關注焦點。1997年,奧地利蔡林格小組在室內首次完成了量子態隱形傳輸的原理性實驗驗證。2004年,該小組利用多瑙河底的光纖通道,成功地將量子“超時空穿越”距離提高到600米。但由於光纖通道中的損耗和環境的干擾,量子態隱形傳輸的距離難以大幅度提高。
2004年,中國科大潘建偉、彭承志等研究人員開始探索在自由空間實現更遠距離的量子通信。在自由空間,環境對光量子態的干擾效應極小,而光子一旦穿透大氣層進入外太空,其損耗更是接近於零,這使得自由空間通道比光纖通道在遠距離傳輸方面更具優勢。
據悉,該小組早在2005年就在合肥創造了13公里的自由空間雙向量子糾纏“拆分”、發送的世界紀錄,同時驗證了在外太空與地球之間分發糾纏光子的可行性。2007年開始,中國科大 清華大學聯合研究小組在北京架設了長達16公里的自由空間量子通道,並取得了一系列關鍵技術突破,最終在2009年成功實現了世界上最遠距離的量子態隱形傳輸,證實了量子態隱形傳輸穿越大氣層的可行性,爲未來基於衛星中繼的全球化量子通信網奠定了可靠基礎。
據悉,該成果已經發表在6月1日出版的英國《自然》雜誌子刊《自然 光子學》上,並引起了國際學術界的廣泛關注。
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