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143千米:量子傳輸新紀錄在奧地利物理學家安東•塞林格(AntonZeilinger)的領(lǐng)導下,一個國際研究團隊已經(jīng)成功實現(xiàn)了量子態(tài)在拉帕爾馬島(LaPalma)和特內(nèi)里費島(Tenerife,與前者均屬加納利群島CanaryIslands)之間的傳輸,傳輸距離超過143公里,打破了幾個月前剛由中國研究者創(chuàng)下的97千米記錄。然而破記錄并不是科學家的首要目標。該實驗為量子化全球信息網(wǎng)絡的構(gòu)建提供了基礎(chǔ),其中,相較于傳統(tǒng)技術(shù),量子力學效應使得信息交換更安全,某些運算的執(zhí)行更高效。在未來的“量子互聯(lián)網(wǎng)”中,量子態(tài)隱形傳輸將成為量子計算機間信息傳輸?shù)拿荑€協(xié)議。在量子態(tài)隱形傳輸實驗中,原則上,量子態(tài)而非實物可以在任意遠的距離間彼此交換。即使不知道接收者的確切位置,該過程同樣能夠進行。這種交換同樣可以用于傳輸信息或作為未來量子計算機的一個操作。在這些應用中,載有量子態(tài)編碼信息的光子必須可靠地完成遠距離傳輸,并保證脆弱的量子態(tài)無損。在這一實驗中,奧地利物理學家已經(jīng)建立起一個量子連接,適用于超過100千米的量子態(tài)隱形傳輸,開拓了新的視野。參與實驗的一名科學家馬曉松(音譯)稱:“實現(xiàn)遠達143千米的量子態(tài)隱形傳輸一直是個巨大的技術(shù)挑戰(zhàn)?!惫庾颖仨氃趦蓚€島嶼間的紊流大氣中傳遞。在這么遠距離的傳輸實驗中,光纖的信號損失過于嚴重,并不適用。為了達到目標,科學家實施了一系列技術(shù)創(chuàng)新。來自德國加興(Garching)馬克斯普朗克量子光學研究所(MaxPlanckInstituteforQuantumOptics)的一個理論研究組和加拿大滑鐵盧大學(UniversityofWaterloo)的實驗組為此提供了支持。馬教授也稱:“一種叫積極前饋的方法是我們實驗成功的重要一步,這是我們首次在遠距離實驗中使用這種方法。它幫助我們將傳輸速率提高了一倍?!痹诜e極前饋協(xié)議中,傳統(tǒng)數(shù)據(jù)和量子信息一起被發(fā)送,這使接收者更高效地解碼傳送的信號?!拔覀兊膶嶒灡砻?,今天量子技術(shù)已日趨成熟,可以在實際應用中發(fā)揮巨大的作用?!卑矕|•塞林格(AntonZeilinger)說道,“下一步就是基于衛(wèi)星的量子態(tài)隱形傳輸,這將使量子通信在全球范圍內(nèi)成為可能。我們現(xiàn)在已經(jīng)朝著這個方向邁出了重要的一步,接下來將利用我們的專業(yè)知識,與中國科學院的同僚進行一項國際合作。我們的目標是發(fā)射一顆量子衛(wèi)星?!濒旂晏?#8226;爾森(RupertUrsin)自2019年起就與塞林格(Zeilinger)合作進行長距離量子傳輸實驗,他補充道:“我們的最新成果展現(xiàn)出一幅非常鼓舞人心的圖景,在未來的實驗中,我們將能在地球和衛(wèi)星間或兩個衛(wèi)星間交換信號?!苯剀壍佬l(wèi)星通常飛行于地球表面上空200至1200千米范圍內(nèi)。例如,國際空間站(InternationalSpaceStation)就位于高約400千米的軌道上?!霸诖┻^大氣傳輸?shù)耐局?,有上千種因素造成信號衰減,但我們設法完成了量子態(tài)隱
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