首页 / 行业
如何利用X射线进行量子传输跨越星际距离
2022-08-12 09:54:00
与常规通信方式相比,量子信号可能具有许多优势,这让科学家们怀疑,人类是否不是唯一一个发现这些优势的人。现在一项新的研究表明,对于假设的地外文明,利用X射线进行的量子传输可能跨越星际距离。
量子通信依赖于一种称为纠缠的量子现象。从理论上讲,两个或多个粒子(如通过纠缠“连接”的光子)可以立即相互影响,无论它们相距多远。
纠缠对于量子隐形传输至关重要,在量子隐形传输中,数据可以在一个地方消失,在另一个地方重新出现。由于该信息不会穿越中间空间,因此信息不会丢失。
要实现量子隐形传态,首先要纠缠两个光子。然后,其中一个光子(将被传送的光子)保持在一个位置,而另一个光子被传送到所需的任何目的地。
接下来,分析目标量子态中定义其关键特性的光子,这一行为也会破坏其量子态。纠缠将导致目标光子与其伙伴完全相同。出于所有意图和目的,原点的光子“传送”到目标点 —— 物理物质没有移动,但这两个光子在物理上是不可区分的。
更清楚的是,量子隐形传态发送信息的速度不能超过光速,因为目标光子仍然必须通过常规手段传输。
量子通信的一个弱点是纠缠是脆弱的。尽管如此,研究人员已经成功地传输了纠缠光子,这些光子保持稳定或“相干”,足以在1400公里的距离上实现量子隐形传输。
这些发现让爱丁堡大学的理论物理学家Arjun Berera怀疑量子信号到底能保持多远的相干。首先,他发现量子相干性可能存在于我们银河系的星际距离中,然后他和他的同事们发现量子相联性可以存在于星系间距离中。
Berera说:“如果地球大气层中的光子没有衰减到100公里,那么在星际空间中,介质密度比我们的大气层低得多,光子就不会衰减到银河系的大小。”
在这项新的研究中,研究人员调查了量子通信是否以及如何在星际距离中生存。他们指出,量子信号可能会受到许多因素的干扰,如星际物体的引力。
科学家们发现星际信息的最佳量子通信信道是X射线。这种频率在星际距离上更容易聚焦和探测。(美国宇航局通过其XCOM实验测试了深空X射线通信。)研究人员还发现,光学和微波波段也可以实现远距离通信,尽管不如X射线有效。
虽然相干性可能在星际距离内存在,但Berera确实注意到量子信号可能会失去保真度。“这意味着量子态是持续的,但它可以有一个相移,尽管量子信息在这些态中保留下来,但由于重力的影响,它已经被改变。因此,它可能“需要在接收端做一些工作来解释这些相移,并能够评估原始状态中包含的信息。”
为什么星际文明可以传输量子信号而不是常规信号?研究人员指出,量子通信可以实现比经典信道更大的数据压缩,在某些情况下,速度可以达到指数级。这样的效率提升可能对星际距离相隔的文明非常有用。
“这可能是因为量子通信是外星世界的主要通信模式,所以他们只是利用手头的东西向宇宙发送信号,”Berera说。
审核编辑:彭静最新内容
手机 |
相关内容
重庆东微电子推出高性能抗射频干扰
重庆东微电子推出高性能抗射频干扰MEMS硅麦放大器芯片,芯片,推出,算法,抑制,音频,信号,重庆东微电子有限公司最近推出了一款高性能射频连接器使用技巧与注意事项
射频连接器使用技巧与注意事项,连接器,选择,频率,类型,连接,传输,射频连接器是一种用于连接射频电路的电子元件,常用于无线通信系统加特兰毫米波雷达SoC芯片赋能室内
加特兰毫米波雷达SoC芯片赋能室内安防新应用,毫米波雷达,芯片,用于,稳定性,目标,感知,室内安防是一个重要的领域,随着技术的进步和人智能传感器助力打造数字经济数字世
智能传感器助力打造数字经济数字世界,数字,经济,传感器,助力,智能,及时发现,PCM1801U智能传感器是一种能够感知环境并将感知结果转FPGA学习笔记:逻辑单元的基本结构
FPGA学习笔记:逻辑单元的基本结构,结构,单元,逻辑运算,数字,信号,结构单元,FPGA(Field-Programmable Gate Array)是一种可编程逻辑器件单相滤波器:从基础到应用的全面解读
单相滤波器:从基础到应用的全面解读,滤波器,能和,噪声,选择,信号,工作原理,TVP5146PFP单相滤波器是一种用于去除电源信号中的杂波和工业物联网数据采集:从Modbus到MQTT
工业物联网数据采集:从Modbus到MQTT,数据采集,物联网,模式,网关,协议,数据,工业物联网(Industrial Internet of Things,IIoT)的核心任务创造多样信号的万能工具:函数/任意
创造多样信号的万能工具:函数/任意波形发生器,函数,波形,信号,工具,创造,时钟,函数/任意波形发生器是一种用于产生各种形状和频率的