0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

量子隐形传态,可实现安全地传送量子信息

独爱72H 来源:博科园 作者:博科园 2020-04-02 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

(文章来源:博科园)

横滨国立大学研究人员实现在钻石内安全地传送量子信息,这项研究对量子信息技术(共享和存储敏感信息的未来)具有重大意义。其研究成果于2019年6月28日发表在《通信物理学》上。横滨国立大学工程学教授、该研究作者小坂秀夫(Hideo Kosaka)说:量子隐形传态允许把量子信息转移到一个原本无法进入的空间,它还允许将信息传输到量子内存中,而不会泄露或破坏存储的量子信息。

在这种情况下,不可接近的空间由钻石中的碳原子组成,钻石由相互连接的碳原子组成,但又各自含有碳原子,它拥有量子隐形传态的完美条件。一个碳原子的原子核里有6个质子和6个中子,周围有6个自旋电子。当原子结合成金刚石时,它们形成了一个非常坚固的晶格。然而,钻石也有复杂的缺陷,比如氮原子存在于碳原子应该存在的两个相邻空位中的一个,这种缺陷称为氮空位中心,在碳原子的包围下,氮原子的核结构产生了小纳米磁珠。

为了操纵氮空位中的电子和碳同位素,研究团队在钻石表面绑上了一根大约四分之一人类头发宽度的电线。将微波和无线电波应用到金属丝上,在钻石周围形成一个振荡磁场。塑造了微波,为钻石内部量子信息的传输创造了最佳、可控的条件。接着用氮纳米磁铁固定了一个电子,利用微波和无线电波,迫使电子自旋与碳核自旋纠缠在一起——电子和碳原子原子核的角动量。电子自旋在纳米磁珠产生的磁场中分解,使其易于纠缠。

一旦这两部分纠缠在一起,也就是说它们的物理特性纠缠在一起,无法单独描述,就会引入一个包含量子信息的光子,电子就会吸收光子。这种吸收允许光子的偏振态被转移到碳中,而碳是由纠缠电子介导的,这表明了信息在量子水平上的隐形传输。

光子存储在另一个节点的成功,建立了两个相邻节点之间的纠缠。这一过程被称为量子中继器,它可以在量子场中从一个节点接收到另一个节点的单个信息块。最终目标是实现可伸缩的量子中继器,用于长距离量子通信,分布式量子计算机用于大规模量子计算和计量。
(责任编辑:fqj)

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 量子信息
    +关注

    关注

    0

    文章

    56

    浏览量

    12972
  • 量子技术
    +关注

    关注

    0

    文章

    137

    浏览量

    13260
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    德国斯图加特大学突破量子中继器技术

    实现量子互联网,经济实惠的光纤基础设施必不可少。但光的传输距离有限,传统光信号需定期增强,而量子信息无法简单放大、复制或转发。为此,物理学家开发量子中继器,在
    的头像 发表于 11-19 16:02 119次阅读
    德国斯图加特大学突破<b class='flag-5'>量子</b>中继器技术

    IQM与NVIDIA携手开展NVQLink合作,推动扩展量子纠错技术发展

    应用的关键环节。 NVQLink是一款与NVIDIA CUDA-Q深度集成的开放且互操作平台,旨在连接量子硬件与人工智能超级计算系统。该平台通过在量子计算机与GPU加速计算资源之间提供低延迟、高带宽的连接,
    的头像 发表于 10-31 10:30 207次阅读

    光:量子加密通信的理想载体

    量子加密通信,更准确的称谓是量子密钥分发,代表了一种全新的安全通信范式。它与传统加密技术的根本区别在于,其安全性不依赖于数学问题的计算复杂度,而是建立在
    的头像 发表于 10-21 17:28 478次阅读
    光:<b class='flag-5'>量子</b>加密通信的理想载体

    RIGOL示波器支持GHz级量子密钥分发测试

    一、引言 1.1量子密钥分发技术的重要性 在信息时代,数据安全至关重要。传统加密技术虽广泛应用,但存在被量子计算机破解的风险。量子密钥分发技
    的头像 发表于 08-10 15:19 1041次阅读

    量子计算最新突破!“量子+AI”开启颠覆未来的指数级革命

    量子比特同时处于0和1的叠加,使量子计算机在处理并行问题时具备指数级加速潜力。量子纠缠,即多个量子
    的头像 发表于 05-28 00:40 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b>计算最新突破!“<b class='flag-5'>量子</b>+AI”开启颠覆未来的指数级革命

    抵御量子计算威胁:航芯「抗量子密码加密签名方案」为信息安全筑起新防线

    随着量子计算进入实用化突破期,传统密码体系面临的安全威胁已从理论风险升级为预见的技术挑战。量子计算机强大的运算能力可能会破解现有的公钥密码体系,例如RSA和椭圆曲线加密算法(ECC)
    的头像 发表于 04-14 11:01 838次阅读
    抵御<b class='flag-5'>量子</b>计算威胁:航芯「抗<b class='flag-5'>量子</b>密码加密签名方案」为<b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>安全</b>筑起新防线

    捕捉光的量子态:单光子信号验证实验揭秘

    01背景介绍在现代量子技术领域,单光子作为量子信息的最小载体,其精准操控与探测技术已成为量子通信网络建设、量子计算机研发、超灵敏
    的头像 发表于 04-02 17:26 887次阅读
    捕捉光的<b class='flag-5'>量子态</b>:单光子信号验证实验揭秘

    国芯科技携手问天量子合推出量子安全芯片CCM3310SQ-T

    近期,苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“国芯科技”)与安徽问天量子科技股份有限公司(以下简称“问天量子”)成立的“量子芯片联合实验室”协同攻关,推出的量子
    的头像 发表于 02-20 16:52 1235次阅读
    国芯科技携手问天<b class='flag-5'>量子</b>合推出<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>安全</b>芯片CCM3310SQ-T

    利用光子混合纠缠提高嘈杂条件下的传送质量

    在远距物中,量子粒子或量子比特的状态被从一个位置传送到另一个位置,而不传送粒子本身。这种传输需要量子
    的头像 发表于 02-18 06:17 447次阅读
    利用光子混合纠缠提高嘈杂条件下的<b class='flag-5'>传送</b>质量

    量子处理器是什么_量子处理器原理

    量子处理器(QPU)是量子计算机的核心部件,它利用量子力学原理进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息。以下是对
    的头像 发表于 01-27 11:53 1770次阅读

    玻色量子上线550量子比特云服务

    2025年1月,由北京玻色量子科技有限公司(简称“玻色量子”)自研的相干光量子计算云平台正式上线,支持550计算量子比特云服务(以下简称“
    的头像 发表于 01-13 09:11 1860次阅读

    量子隐形通过普通光缆成功传输

    据外媒报道,美国西北大学的研究人员把量子隐形通过普通光缆成功传输,研究人员通过普通光缆成功将量子态
    的头像 发表于 12-26 15:18 985次阅读

    量子通信与量子计算的关系

    、测量坍缩和不可克隆三大原理,提供了无法被窃听和计算破解的绝对安全性保证。量子通信主要分为量子隐形
    的头像 发表于 12-19 15:53 2108次阅读

    量子通信的基本原理 量子通信网络的构建

    比特(qubit)来表示,它是量子通信的基本单位。 2. 量子纠缠 量子纠缠是量子通信的另一个关键原理。当两个量子粒子(如光子)处于纠缠
    的头像 发表于 12-19 15:50 3536次阅读

    量子通信技术的应用 量子通信与传统通信的区别

    量子通信技术的应用 量子通信技术是一种前沿的通信技术,它基于量子力学原理,利用量子态进行信息传递。这种技术具有高度的
    的头像 发表于 12-19 15:45 2803次阅读