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量子通信技術(shù)大突破 首次實現(xiàn)量子態(tài)隱形傳輸

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求的。很自然會問到這三條線束的每一條會發(fā)生什么,輪著像第一條一樣承受另一個器件。 在圖11-10中三條這樣的線束示意進(jìn)入第二個磁鐵有 角動量?h的粒子束SS檢測屏NN帶快門屏圖11-10器件驗證粒子的量子態(tài)
2020-08-04 09:40:27

量子是個啥?量子計算機(jī)有啥用?

寫在前面此文覺得非常有邏輯性,而且有很多量子計算方面的常識介紹。大部分資料都是網(wǎng)絡(luò)公開的,這里做了一個匯集。因此,轉(zhuǎn)發(fā)到博客里。文章目錄(一)量子是個啥?(二)各種量子技術(shù)都是啥?(三)量子計算機(jī)有
2021-07-27 07:19:03

量子

計算機(jī)無法解決或需要花費巨大時間和資源才能解決的問題,從而推動科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,改變我們的生活方式。雖然目前仍面臨諸多挑戰(zhàn),但科學(xué)家們正在努力克服這些障礙,相信量子計算機(jī)的實現(xiàn)將會給我們帶來深遠(yuǎn)的影響。
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2024-02-01 12:51:50

量子計算機(jī)或?qū)⑻崆?b class="flag-6" style="color: red">實現(xiàn)

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2016-06-13 10:31:53

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QICK 硬件旨在彌合經(jīng)典和量子通信差距

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2020-06-22 11:14:08

“墨子號”發(fā)射升空量子通訊走向產(chǎn)業(yè)化 為通訊業(yè)帶來三大變革

無法鋪設(shè)量子通信的專用光纖。因此想建設(shè)覆蓋全球的量子通信網(wǎng)絡(luò),必須依賴多顆量子通信衛(wèi)星。最后,這種全新的通信方式傳輸量子態(tài)信息可以攜帶海量信息,這是普通衛(wèi)星純屬和光纖傳輸無法做到的,甚至是還在未來
2016-08-18 15:39:43

量子計算機(jī)重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】 跟我一起漫步量子計算

的發(fā)展,我們的通信和數(shù)據(jù)安全將得到更強(qiáng)大的保障。然而,需要指出的是,量子計算技術(shù)的發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。例如,量子計算機(jī)的構(gòu)建和維護(hù)成本極高,目前仍停留在實驗室階段;同時,量子計算機(jī)容易受到環(huán)境噪聲
2024-03-13 19:28:09

量子計算機(jī)重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】+ 了解量子疊加原理

的位置和方向?qū)?yīng)著量子比特的狀態(tài)。量子比特狀態(tài)的操作和變化可以在布洛赫球上用旋轉(zhuǎn)和移動的方式進(jìn)行描述。通過旋轉(zhuǎn)和移動布洛赫球上的點,我們可以改變量子比特的狀態(tài),實現(xiàn)量子計算和量子通信中的各種操作。 布洛赫球也可以推廣到n能級的量子系統(tǒng),但是其可視化很少有用。在光學(xué)中,布洛赫球又稱為龐加萊球。
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量子計算機(jī)重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】+ 初識量子計算機(jī)

感覺量子技術(shù)神奇神秘,希望通過閱讀此書來認(rèn)識量子計算機(jī)。 先瀏覽一下目錄: 通過目錄,基本可以確定這是一本關(guān)于量子計算機(jī)的科普書籍,主要包括什么是量子計算機(jī)、量子計算機(jī)重構(gòu)的未來兩大部分。其中第一部
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量子計算機(jī)重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】+量子計算機(jī)的原理究竟是什么以及有哪些應(yīng)用

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2024-03-11 12:50:10

量子計算機(jī)重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】初探

,自己專門去查閱了網(wǎng)上的資料,發(fā)現(xiàn)量子計算能用一個量子比特表示以前需要多個門電路組合才能表示的數(shù)據(jù)。也就意味著,以前需要復(fù)雜門電路實現(xiàn)的邏輯運算,在量子比特上可能僅僅需要一個量子糾結(jié)就可以實現(xiàn)。由此
2024-03-04 23:09:44

量子計算機(jī)重構(gòu)未來 | 閱讀體驗】第二章關(guān)鍵知識點

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中國在量子科技領(lǐng)域又有新突破!《科學(xué)》雜志每年都會評選出當(dāng)年科技領(lǐng)域最為重要的十大突破,業(yè)界期待的2019年科技領(lǐng)域十大突破已在近期公布,量子霸權(quán)位于十大突破之列。今年9月,谷歌的物理學(xué)家聲稱實現(xiàn)
2021-07-28 07:38:57

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超導(dǎo)量子芯片有哪些優(yōu)勢?

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全球量子保密通信技術(shù)進(jìn)展研究

量子保密通信技術(shù)的飛速發(fā)展,突破了許多經(jīng)典信息技術(shù)的物理極限,展示了量子密碼在安全通信和快速計算等方面的巨大應(yīng)用前景。量子密碼作為前沿科技在全球范圍內(nèi)成為了當(dāng)今科研領(lǐng)域研究的熱點。量子密碼系統(tǒng)利用量子
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量子隱形材料原理是什么

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目前,量子通信的基本理論和和框架已經(jīng)形成,在單光子、量子探測、量子存儲等量子通信關(guān)鍵技術(shù)獲得發(fā)展和突破條件下,各種理論體系正日趨完善,量子通信技術(shù)已經(jīng)從科研階段逐步進(jìn)入試點應(yīng)用階段;量子通信的絕對
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潘建偉團(tuán)隊再次帶領(lǐng) “中國隊” 取得量子通信又一突破。1 月 19 日,通過 “墨子號” 的中繼,相距 7600 公里的中國和奧地利完成量子保密通信。這是潘建偉團(tuán)隊實現(xiàn)的人類首次洲際量子通信。
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科技巨頭角逐“量子霸權(quán)”,量子通信概念脈動

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淺談量子通信技術(shù)

量子通信是近二十年發(fā)展起來的新型交叉學(xué)科,是量子論和信息論相結(jié)合的新的研究領(lǐng)域。其帶來的高效安全的信息傳輸日益受到人們的關(guān)注,并且基于量子力學(xué)的基本原理,并因此成為國際上量子物理和信息科學(xué)的研究熱點。
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基于光纖信道中量子信令傳輸損傷及修復(fù)

通過計算錯誤量子態(tài)與總量子態(tài)的比值,引入誤態(tài)率的概念,分析產(chǎn)生誤態(tài)的原因,建立量子信令傳輸損傷模型。通過采用量子中繼和全光纖偏振控制器,提出一種量子態(tài)均衡策略。分析該策略對損傷模型的影響,對量子態(tài)
2018-03-13 14:58:080

中國科大在國際上首次實現(xiàn)量子機(jī)器學(xué)習(xí)算法

中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)潘建偉教授及其同事陸朝陽、劉乃樂等組成的研究團(tuán)隊在國際上首次實現(xiàn)量子機(jī)器學(xué)習(xí)算法。日前,國際權(quán)威物理學(xué)期刊《物理評論 快報》發(fā)表了這一論文[Phys. Rev. Lett. 114, 110504 (2015)]。這是量子計算應(yīng)用于大數(shù)據(jù)分析和人工智能領(lǐng)域的開創(chuàng)性實驗工作。
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中國量子通信行業(yè)市場規(guī)模分析預(yù)測

量子通信是由量子態(tài)攜帶信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子糾纏原理實現(xiàn)保密通信過程。而按照傳輸的比特類型、應(yīng)用原理等,量子通信類型主要可以分為:量子密鑰分配和量子隱形傳態(tài)二者具有較大的不同。
2018-05-20 03:10:003126

基于量子糾纏和量子隱形傳態(tài)的網(wǎng)絡(luò)將帶來網(wǎng)絡(luò)安全、計算以及科學(xué)上的飛躍

但是,包含可信任節(jié)點的網(wǎng)絡(luò)只能算是局部量子網(wǎng)絡(luò)。在這樣的網(wǎng)絡(luò)中,量子物理發(fā)揮的作用只局限于節(jié)點如何生成密鑰;后續(xù)信息的加密和傳輸仍然完全采用經(jīng)典方式。真正的量子網(wǎng)絡(luò)不需要引入易受攻擊的可信任節(jié)點,也能利用量子糾纏和量子隱形傳態(tài)遠(yuǎn)距離傳輸量子信息。
2018-06-20 15:37:225915

中國量子通信進(jìn)一步大突破,領(lǐng)先與世界前沿人類首次洲際量子通信

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2018-09-01 09:53:545518

采用遠(yuǎn)距離自由空間傳輸技術(shù)實現(xiàn)量子遠(yuǎn)程通信

而北京到上海的2000公里量子通信干線也在緊鑼密鼓的建設(shè)中。其實,潘建偉院士、陸朝陽教授完成的“多自由度量子隱形傳態(tài)”和北京到上海的2000公里量子通信干線都被歸入量子通信范疇,但其實是兩種不同的技術(shù)。
2018-09-04 10:33:004997

量子通信真的安全而又無法破譯嗎?

在理論上,量子密碼的安全性由物理規(guī)律保證,只要不能違背物理規(guī)律就無法破譯。整個量子通信的完成借助了量子力學(xué)的基本特性,簡單的說可以說基于量子態(tài)不可克隆原理和海森堡測不準(zhǔn)原理。
2019-01-31 11:09:005383

IBM提出量子摩爾定律:量子體積每年增加一倍,IBM將實現(xiàn)量子霸權(quán)

IBM上周宣布量子計算新里程碑:迄今為止最高的量子體積。與此同時,IBM發(fā)布了量子性能的“摩爾定律”,宣布其“量子霸權(quán)”時間表:為了在10年內(nèi)實現(xiàn)量子霸權(quán),需要每年將量子體積至少增加一倍。
2019-03-25 14:53:423610

量子計算機(jī)發(fā)展到50個量子位時能實現(xiàn)量子稱霸”

“利用量子疊加原理和量子不可分割性,除了做經(jīng)典信息的安全傳輸,也可以做所謂的量子隱形傳態(tài)的傳輸,用這樣的方法可以把一個復(fù)雜客體的信息全部都送到另一個目的地,當(dāng)然目前來說也許需要50年甚至100
2019-04-10 14:24:355445

科技大首次實現(xiàn)噪聲適應(yīng)的量子精密測量

量子信息是量子物理與信息技術(shù)相結(jié)合發(fā)展起來的新學(xué)科,主要包括量子通信量子計算2個領(lǐng)域。量子通信主要研究量子密碼、量子隱形傳態(tài)、遠(yuǎn)距離量子通信技術(shù)等等。
2019-11-11 16:26:402332

什么是量子隱形傳態(tài)

請和我們共同慶祝量子物理學(xué)領(lǐng)域的一個新成就:科學(xué)家能夠“傳送”一條qutrit,即同時具有三種狀態(tài)的量子信息,為量子計算和通信開辟了一系列新的可能性。
2020-01-02 09:23:355296

量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)首次實現(xiàn)相距50公里光纖的存儲器間的量子糾纏

近日,我國在基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面取得重大突破,在國際上首次實現(xiàn)相距50公里光纖的存儲器間的量子糾纏。中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、濟(jì)南量子技術(shù)研究院、中科院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所等單位的科學(xué)家
2020-03-17 14:19:032312

基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)取得重大突破

近日,我國在基于量子中繼的量子通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面取得重大突破,在國際上首次實現(xiàn)相距50公里光纖的存儲器間的量子糾纏。
2020-04-03 17:58:443053

量子密鑰分配方式保障通信安全

量子通信是利用量子比特作為信息載體來傳輸信息的通信技術(shù)量子通信的涵蓋范圍比較廣泛,量子隱形傳態(tài)、量子密鑰分配都被歸類到量子通信的范疇。 量子隱形傳態(tài)是一種傳遞量子信息的技術(shù)量子隱形傳態(tài)的前提
2020-10-30 23:56:44627

中科大高維量子通信重要進(jìn)展:量子隱形傳態(tài)

據(jù)中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)官網(wǎng)發(fā)布,中科大郭光燦院士團(tuán)隊在高維量子通信研究中取得重要進(jìn)展,該團(tuán)隊李傳鋒、柳必恒研究組利用六光子系統(tǒng)實驗實現(xiàn)了高效的高維量子隱形傳態(tài)。該成果 2020 年 12 月 2 日發(fā)表
2020-12-20 10:24:352148

利用無人機(jī)實現(xiàn)量子糾纏分發(fā),構(gòu)建移動量子通信網(wǎng)絡(luò)

不借助光纖網(wǎng)絡(luò)、不需要衛(wèi)星,利用無人機(jī),就可以實現(xiàn)量子糾纏的分發(fā),不受地域、天氣限制,迅速建立網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)更高質(zhì)量的通信。從南京大學(xué)獲悉,該校祝世寧院士團(tuán)隊謝臻達(dá)、龔彥曉等在量子信息研究中取得突破
2021-01-04 11:45:49889

中國首次實現(xiàn)按需式讀取的可集成固態(tài)量子存儲器

中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團(tuán)隊李傳鋒、周宗權(quán)研究組在量子存儲領(lǐng)域取得重要進(jìn)展,首次實現(xiàn)按需式讀取的可集成固態(tài)量子存儲器。
2021-01-06 10:47:20554

中國成功實現(xiàn)全球首個星地量子通信網(wǎng)

32年前,人類歷史上首次量子通信在實驗室誕生,傳輸了32厘米。而今,中國人將這個距離擴(kuò)展了1400多萬倍,實現(xiàn)了從地面到太空的多用戶通信。中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)7日宣布,中國科研團(tuán)隊成功實現(xiàn)了跨越4600
2021-01-07 14:04:51988

廣域量子通信技術(shù)實際應(yīng)用已經(jīng)初步成熟 天地一體量子通信網(wǎng)絡(luò)成了

地面跨度4600公里、天地一體的大范圍、多用戶量子密鑰分發(fā),證明廣域量子通信技術(shù)實際應(yīng)用已經(jīng)初步成熟,為未來實現(xiàn)覆蓋全球的量子保密通信網(wǎng)絡(luò)奠定堅實的科學(xué)技術(shù)基礎(chǔ)。該成果1月7日發(fā)表于《自然》。 按通信信道的不同,量子密鑰分發(fā)
2021-01-07 17:50:412777

量子通信/網(wǎng)絡(luò)重要進(jìn)展:我國首次實現(xiàn)遠(yuǎn)距離量子糾纏純化,效率提升6000多倍

記者12日從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校郭光燦院士團(tuán)隊在量子通信量子網(wǎng)絡(luò)研究中取得重要進(jìn)展:該團(tuán)隊李傳鋒、柳必恒研究組與南京郵電大學(xué)盛宇波等人合作,利用高品質(zhì)的超糾纏源,首次實現(xiàn)了11公里的遠(yuǎn)距離
2021-01-13 14:44:411729

量子糾纏技術(shù)將取代人工智能和量子通信

人工智能發(fā)展迅速,量子通信也在迅速發(fā)展,本文將探討量子通信的性能。很快,量子信息,特別是量子糾纏技術(shù)將取代人工智能和量子通信成為量子信息技術(shù)重要的研究方向,我們也一起來看一下量子通信量子通信是一種
2021-01-20 14:21:082612

量子糾纏是實現(xiàn)量子通信的重要基礎(chǔ)

量子糾纏是實現(xiàn)量子通信的重要基礎(chǔ),但糾纏態(tài)非常脆弱容易消失。近期,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團(tuán)隊的李傳鋒、柳必恒研究組與南京郵電大學(xué)合作,用一種巧妙的方法將兩對低糾纏度的糾纏態(tài)“純化”成一對高糾纏
2021-01-21 13:39:244096

我國量子通信技術(shù)現(xiàn)狀

力學(xué)和信息科學(xué)兩個學(xué)科的融合,其應(yīng)用可分為量子計算和量子通信(Quantum Communication)。 量子通信是由量子態(tài)攜帶信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子糾纏原理實現(xiàn)保密通信過程。而按照傳輸的比特類型、應(yīng)用原理等,量子通信類型主要可以分為:量子
2021-02-02 09:08:539921

不同神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)量子態(tài)的最新進(jìn)展以及面臨的挑戰(zhàn)

摘要???神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)量子態(tài)是由人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)所表示的量子態(tài)。得益于機(jī)器學(xué)習(xí),尤其是深度學(xué)習(xí)近年來取得的突破性進(jìn)展,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)量子態(tài)的研究得到了廣泛的關(guān)注,成為當(dāng)前的熱點前沿方向。文章將介紹不同的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
2021-03-02 09:56:452745

一個任意單量子酉算子的受控隱形傳輸方案

利用三量子最大 slice態(tài)作為量子信道,提出了單量子酉算子的受控遠(yuǎn)程執(zhí)行的兩個協(xié)議。首先,利用雙向量子隱形傳態(tài)(BQST),給出了一個任意單量子酉算子的受控隱形傳輸方案。結(jié)果表明,通過非最大糾纏
2021-03-25 11:16:0914

英特爾首次實現(xiàn)量子比特規(guī)?;a(chǎn)

首次通過先進(jìn)的半導(dǎo)體制造技術(shù)實現(xiàn)量子比特規(guī)?;a(chǎn),使真正的量子計算觸手可及。
2022-04-22 11:31:44848

量子通信靠什么傳輸 量子通信原理簡介

量子通信保障了信息傳輸時即使被感知,也無法被竊聽者竊取內(nèi)容的絕對安全性。量子通信之所以能做到“無條件安全”,奧秘在于“量子”的特性。
2022-12-06 14:20:008030

什么是量子力學(xué)?量子通信通信方式

另一個是全新的量子通信的方式——量子隱形傳態(tài)。就是利用量子糾纏,將量子信息傳送到另一地點,而不用傳送信息載體本身。
2022-12-14 10:47:47955

通過量子處理器探索量子隱形傳態(tài)和蟲洞

量子糾纏在量子計算中扮演著重要的角色,因此量子處理器是探索量子隱形傳態(tài)和蟲洞之間相似性的理想實驗設(shè)備。
2023-01-10 16:16:121916

美國Q-NEXT量子中心發(fā)布量子信息科技發(fā)展路線圖

量子互連在系統(tǒng)之間和不同長度尺度上連接和分發(fā)相干的量子信息,以實現(xiàn)量子計算、量子通信量子傳感。量子互連的影響及相關(guān)研究需要基于領(lǐng)域系統(tǒng)性考慮
2023-01-13 15:40:08720

量子通信可以超越光速嗎 量子通信的優(yōu)點和缺點

目前的量子通信實驗中,量子通信需要光纖。因為量子態(tài)傳輸需要通過光子之間的相互作用來實現(xiàn),光纖可以提供良好的光學(xué)環(huán)境,保證量子態(tài)傳輸的穩(wěn)定性和可靠性。
2023-05-09 17:21:516729

量子通信的原理 量子通信會取代光纖通信

量子通信是一種基于量子力學(xué)原理的通信方式,利用量子態(tài)的特性實現(xiàn)信息的傳輸和保密。
2023-05-09 17:43:161341

量子通信靠什么傳輸 量子通信過程

量子態(tài)的測量和解碼:接收端通過量子態(tài)的測量,獲取量子態(tài)的信息,再將其解碼為經(jīng)典信息。由于量子態(tài)的測量會導(dǎo)致量子態(tài)的塌縮,因此需要使用量子密鑰分發(fā)等技術(shù)來保證信息的安全性和保密性。
2023-05-09 18:17:063040

什么是量子加密 量子加密前量子加密后的區(qū)別

量子加密是一種基于量子力學(xué)原理的加密技術(shù),它利用了量子態(tài)的不可克隆性和測量的干擾性,實現(xiàn)了安全的信息傳輸和存儲。與傳統(tǒng)的加密技術(shù)不同,量子加密不是基于數(shù)學(xué)難題的計算復(fù)雜性,而是基于量子態(tài)的物理特性,因此具有更高的安全性。
2023-05-10 18:25:583417

量子計算機(jī)中的高頻與高速

量子計算機(jī)中,同軸連接器和線纜是一種常見的傳輸和控制微波信號的技術(shù)。這些組件可以幫助將信號從外部控制器傳輸量子比特,從而實現(xiàn)量子計算的操作和運行。
2023-05-11 16:30:48755

量子通信如何傳遞消息 量子糾纏如何傳遞信息

量子糾纏是一種特殊的量子態(tài),它可以用于量子通信中的信息傳遞。在量子糾纏中,兩個或多個粒子之間存在一種特殊的關(guān)系,它們的狀態(tài)是相互依存的,即使它們之間的距離很遠(yuǎn),它們的狀態(tài)也是相互關(guān)聯(lián)的。
2023-06-01 18:14:462598

量子通信安全的原理

量子通信是一種基于量子力學(xué)原理的高度安全的通信方式,它利用量子糾纏和量子密鑰分發(fā)等特性來實現(xiàn)信息傳輸的安全性和保密性。與傳統(tǒng)的加密方式不同,量子通信不需要事先約定密鑰,而是直接利用量子糾纏的特性來實現(xiàn)信息的加密和解密。
2023-06-01 18:18:311349

量子通信和5g的區(qū)別 量子通信量子計算的關(guān)系

5G通信主要應(yīng)用于移動通信領(lǐng)域,提供高速數(shù)據(jù)傳輸服務(wù);而量子通信的應(yīng)用場景更廣泛,可以應(yīng)用于金融、政府和軍事、醫(yī)療保健、云計算和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域??傊?,量子通信和5G通信在加密方式、傳輸速度、傳輸距離和應(yīng)用場景等方面存在著差異。
2023-06-01 18:20:012040

手性光子源芯片開創(chuàng)量子態(tài)操控和傳輸的新路徑

光子是量子力學(xué)的基本粒子之一。對光量子態(tài)的有效操控和調(diào)制,是量子計算、量子保密通信等應(yīng)用的基石。手性光子源可以在光源芯片內(nèi)實現(xiàn)對光量子態(tài)的原位調(diào)制,有利于實現(xiàn)信息器件的集成和小型化,是量子科技中的理想光源。
2023-08-21 10:15:46290

太赫茲通信量子通信的區(qū)別

定義 太赫茲通信是一種基于太赫茲波段的無線通信技術(shù),太赫茲波段位于微波和紅外波段之間,頻率范圍在0.1~10 THz。太赫茲通信技術(shù)利用太赫茲波段的高頻率和低功率特點,可以實現(xiàn)高速的數(shù)據(jù)傳輸和高清晰度的圖像傳輸。 量子通信是基于
2023-09-19 17:50:131091

我國量子通信技術(shù)現(xiàn)狀 量子通信相比經(jīng)典通信的優(yōu)點

量子通信是由量子態(tài)攜帶信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子糾纏原理實現(xiàn)保密通信過程。而按照傳輸的比特類型、應(yīng)用原理等,量子通信類型主要可以分為:量子密鑰分配(QKD, Quantum Key Distribution)和量子隱形傳態(tài)(Quantum Teleportation),二者具有較大的不同。
2023-11-07 10:19:49646

光子的量子糾纏實現(xiàn)快速可視化

? 加拿大渥太華大學(xué)與意大利羅馬第一大學(xué)的科學(xué)家展示了一種新技術(shù),可實時可視化兩個糾纏光子(構(gòu)成光的基本粒子)的波函數(shù)。這一成果有望加速量子技術(shù)的進(jìn)步,改進(jìn)量子態(tài)表征、量子通信并開發(fā)新的量子成像技術(shù)
2023-12-01 10:34:50160

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