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[!--downpath--]曼徹斯特學院研究人員開發的一款芯片,能在電路中生成光粒子,借助量子糾纏現象實現遠距離頓時通訊。
量子芯片渲染圖
日本和德國科學家稱,她們首次實現了信息在兩個計算機芯片之間的“瞬間傳輸”,此舉可能催生更安全的“量子網路”。
美國普利茅斯學院和法國技術學院的專家,首次借助被叫做“量子糾纏”的化學現象,實現“瞬間發送數據”。
計算機芯片不須要電氣或化學聯接即可傳輸信息,由于量子糾纏使微粒能頓時通過很遠的距離進行通訊。
布里斯托爾學院研究人員稱,這一技術在量子估算和網路領域有廣泛用途,由于改變一個微粒的狀態,另一個微粒的狀態也會手動發生改變。
兩所學院的聯合研究團隊稱,她們的研究可能為量子互聯網鋪平公路,“將才能保護信息不會遭到惡意功擊”。
研究人員在芯片內制造的經過非常設計的可編程電路,才能形成光粒子。
這種微粒借助量子糾纏現象,就能在不同芯片之間“瞬間傳輸”,實現即時通訊。
在使光粒子在經過專門編程的計算機芯片之間傳輸信息方面,該研究團隊獲得了91%的成功率。
這項研究論文共同作者丹·盧埃林(Dan)說,“在實驗室的兩個芯片之間,我們就能演示高品質的糾纏鏈接?!?span style="display:none">Fns物理好資源網(原物理ok網)
他表示,這項新研究相當重要,由于量子計算機、量子互聯網等技術依賴于“量子信息”。
盧埃林稱,“信息編碼在單個微粒對中,無法控制和檢測”。
利茲學院研究人員才能借助量子糾纏現象將不同芯片聯接在一起,她們能否操控一個粒子,引起粒子對中坐落其他芯片中的另外一個粒子發生變化
盧埃林及其團隊開發的設備,才能在可編程電路中形成和操控單個微粒對。
她們開發的芯片,才能把量子信息編碼在電路形成的光中,之后它們能夠高效地處理信息了。
研究團隊稱,信息頓時傳輸除了可以用于量子通訊,還是量子估算的基礎。
她們在一份申明中說,“但是,在實驗室的兩個芯片之間借助量子糾纏現象構建通訊鏈路,被證明極具挑戰性?!?span style="display:none">Fns物理好資源網(原物理ok網)
不過她們表示,她們的新工藝可以生產出更高質量、更快的量子電路,是迄今為止最高效的工藝之一。
她們還展示了電路的其他功能,比如“交換”——量子網路正常運行所須要的一個過程。
研究團隊也展示了與光子狀態有關的一種過程——是開發量子互聯網和量子計算機所須要的。
盧埃林說量子糾纏 通訊量子糾纏 通訊,對于開發“量子估算和通訊所須要的更復雜量子電路”而言,這是重要的一步。
這項研究的第一作者王建偉(Wang,譯音)博士表示:“量子光子元件和精典電子控制系統的結合,將為完全基于芯片的CMOS兼容量子通訊與信息處理網路打開房門。”
這項研究的論文發表在《自然化學學》期刊上。
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