Tag Archives: โฟตอนพันกัน

ตัวทำซ้ำควอนตัมโฟโตนิกทั้งหมด: ก้าวสำคัญสู่อินเทอร์เน็ตควอนตัมทั่วโลก

ตัวทำซ้ำควอนตัมโฟโตนิกทั้งหมด: ก้าวสำคัญสู่อินเทอร์เน็ตควอนตัมทั่วโลก jumbo jili นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตรอนโต และNippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT ) ในญี่ปุ่นได้แนะนำวิธีการใหม่ในการขยายระยะทางที่เครือข่ายควอนตัมในปัจจุบันและอนาคตสามารถส่งโฟตอนที่เข้ารหัสด้วยคีย์เข้ารหัสได้ พวกเขาตีพิมพ์งานวิจัยของพวกเขาในฉบับ 15 เมษายนของการสื่อสารธรรมชาติ ข้อเสนอยังเป็นหัวข้อของแถลงการณ์เพิ่มเติมที่เผยแพร่โดย NTT ในวันเดียวกัน สล็อต ประเภทการเข้ารหัสที่ปลอดภัยที่สุดที่คิดค้นขึ้นในปัจจุบันคือการกระจายคีย์ควอนตัม ช่วยรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยโดยส่งชุดโฟตอนที่พันกัน ผ่านเครือข่ายควอนตัม ไปยังเครื่องรับที่อนุญาตให้สร้างคีย์สำหรับถอดรหัสข้อความที่ส่งผ่านดาต้าลิงค์ทั่วไปโดยการตรวจจับโพลาไรซ์ของโฟตอนเหล่านี้ การรักษาความปลอดภัยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกลของควอนตัมขั้นพื้นฐาน: การดำเนินการใดๆ ที่ดำเนินการเพื่อตรวจจับสถานะควอนตัมของโฟตอนขณะที่พวกมันไปยังเครื่องรับจะเปลี่ยนสถานะควอนตัมซึ่งผู้ใช้จะสังเกตเห็นข้อเสียเปรียบที่สำคัญของวิธีนี้คือ โฟตอนมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ที่เดินทางผ่านเส้นใยแก้วนำแสงนั้นไม่สามารถตรวจพบโดยเครื่องรับ หากมันอยู่ห่างจากจุดกำเนิดโฟตอนที่พันกันมากกว่า 50 กิโลเมตร ซึ่งแตกต่างจากสัญญาณดิจิตอลที่เดินทางผ่านเส้นใยแก้วนำแสง กระแสของโฟตอนที่มีข้อมูลควอนตัมไม่สามารถขยายได้ โฟตอนแต่ละตัวที่มีสถานะควอนตัมจะต้องถูกสร้างขึ้นใหม่โดยตัวทำซ้ำควอนตัมตัวทำซ้ำควอนตัมที่ จินตนาการถึงตอนนี้จะมีหน่วยความจำควอนตัมที่ประกอบด้วย qubits ที่เป็นอะตอม อะตอมกลุ่มหรือจุดควอนตัมที่จะเก็บสถานะควอนตัมของโฟตอนที่เข้ามาและส่งใหม่อีกครั้ง … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on ตัวทำซ้ำควอนตัมโฟโตนิกทั้งหมด: ก้าวสำคัญสู่อินเทอร์เน็ตควอนตัมทั่วโลก

วงจรโฟโตนิกสำหรับคอมพิวเตอร์ควอนตัม

วงจรโฟโตนิกสำหรับคอมพิวเตอร์ควอนตัม jumbo jili องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ควอนตัมเป็นคิวบิต qubits สามารถชนิดของอนุภาคใด ๆ ที่มีคุณสมบัติควอนตัมเช่นอิเล็กตรอนหรือโฟตอน เพื่อให้ qubits เหล่านี้ทำงานสำเร็จในคอมพิวเตอร์ควอนตัม พวกเขาจำเป็นต้องโต้ตอบกันในกระบวนการควอนตัมที่เรียกว่าการพัวพัน สล็อต แม้ว่าโฟตอนจะสร้างควิบิตที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากความเร็ว พวกมันไม่ชอบมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หรือสิ่งอื่นใดสำหรับเรื่องนั้น ซึ่งทำให้ยากต่อการพัวพันกับควอนตัมตอนนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์และสถาบันร่วมควอนตัมสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการพัฒนาทรานซิสเตอร์แบบโฟตอนเดี่ยวตัวแรกโดยใช้ชิปเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์ที่เป็นผลลัพธ์นี้ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฟตอนกับโฟตอนในอุปกรณ์ที่รวมชิปขนาดกะทัดรัด ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ขาดหายไปของวงจรควอนตัมโฟตอนแบบบูรณาการในวารสารScienceนักวิจัยอธิบายว่าพวกเขาสร้างทรานซิสเตอร์จากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่เรียกว่าแกลเลียมอาร์เซไนด์ (GaAs) ได้อย่างไร เมมเบรนแบบบางนี้มีความหนาเพียง 160 นาโนเมตร โดยมีรูเล็กๆ เจาะเข้าไปเป็นระยะๆ แต่หลายรูหายไปตรงกลางพวกเขารวมเมมเบรนของเซมิคอนดักเตอร์นี้กับจุดควอนตัมซึ่งในกรณีนี้ทำจากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่แตกต่างกันที่เรียกว่าอินเดียม arsenide (InAs) จุดควอนตัมอยู่ตรงกลางของอาร์เรย์รู อาร์เรย์ของรูก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคริสตัลโฟโตนิกซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถดักแสงโดยใช้กลไกที่เรียกว่าการสะท้อนของแบรกก์ซึ่งแสงสะท้อนไปรอบ ๆ กับดัก ในการออกแบบนี้ จุดควอนตัมไม่ได้ดักจับโฟตอนแต่ช่องดักจับพวกมันสิ่งที่ควอนตัมดอทในการจัดเรียงนี้คือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโฟตอน จุดควอนตัมดักอิเล็กตรอนตัวเดียวภายในซึ่งมีคุณสมบัติการหมุนตามที่Shuo Sunผู้เขียนนำรายงานและนักวิจัยดุษฎีบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ UMD ในช่วงเวลาที่ทำการวิจัยการหมุนของอิเล็กตรอนถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติควอนตัมที่คล้ายคลึงกับการเคลื่อนที่ของยอดปั่น หากไม่มีโฟตอนเข้ามา … Continue reading

Posted in Slot | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on วงจรโฟโตนิกสำหรับคอมพิวเตอร์ควอนตัม