De viser at det er mulig å teleportere kvanteinformasjon gjennom lys

kvanteinformasjon

Forskere har lenge visst at kvante teleportering det er mulig. Dette refererer i utgangspunktet til eiendommen som snakker om to partikler som har samme tilstand selv om de er atskilt i rommet. Med andre ord, med denne typen teleportering sendes ikke et objekt øyeblikkelig gjennom rommet, men det som vil bli sendt, vil være tilstanden til partiklene som komponerer det fra et sted til et annet.

Med dette i bakhodet vil det sikkert være mye lettere å forstå hvordan to uavhengige lag har oppnådd utføre en ekstern overføring av kvanteinformasjon kodet i lyspartikler. Det mest interessante er at denne informasjonen har en tendens til å bruke en avstand på flere kilometer fiberoptiske nettverk siden eksperimentet er utført i både byene Calgary (Canada) og Hefei (Kina).

Teleportering av kvanteinformasjon på tvers av storbynett er teknisk mulig.

Takket være demonstrasjonen utført av to team, der det har blitt klart at kvanteteleportering over storbynett er teknisk mulig, åpner veien for opprettelse av et mye sikrere nettverk siden, takket være teleportering av lyspartikler, for eksempel, vil ikke informasjonen risikere å bli fanget opp eller hacket.

Nå, til tross for at vi i dag allerede har den nødvendige teknologien for kvante-teleportering i storbynettverk, er sannheten at over lange avstander vil vi trenge to uavhengige lyskilder som avgir en uforskjellbar lysstråle etter å ha gått gjennom flere kilometer fiber som representerer i sin tur en ganske høy teknologisk utfordring.

Denne utfordringen er løst, i det minste delvis, av kinesiske forskere bruker lys ved telekommunikasjonsbølgelengden. Dette tillater hastigheten som signallyset forsvinner gjennom fiberen til et minimum. I eksperimentet hans måtte lyset reise en avstand på 12,5 kilometer. På den delen av Kanadiske forskere fotoner ble brukt med samme bølgelengde og i tillegg med en bølgelengde på 795 manometer. Dette gjorde det mulig å oppnå en raskere kvante teleporteringshastighet siden de var i stand til å reise 6,2 kilometer og sendte 17 fotoner per minutt.

Mer informasjon: SINK


Legg igjen kommentaren

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

*

  1. Ansvarlig for dataene: Miguel Ángel Gatón
  2. Formålet med dataene: Kontroller SPAM, kommentaradministrasjon.
  3. Legitimering: Ditt samtykke
  4. Kommunikasjon av dataene: Dataene vil ikke bli kommunisert til tredjeparter bortsett fra ved juridisk forpliktelse.
  5. Datalagring: Database vert for Occentus Networks (EU)
  6. Rettigheter: Når som helst kan du begrense, gjenopprette og slette informasjonen din.