美洲

  • 2020欧洲杯夺冠热门
玛丽亚科洛洛夫
撰文者

概念验证量子中继器带量子网络大步接近

新闻分析
2024年5月21日 6分钟
2020欧洲杯预赛 高性能计算 网络化

安全量子网络使用现有纤维传输纠错质子离现实更近一步,因为美国、中国和荷兰的三个不同团队都想出方法构建量子中继器

量子计算
功劳:Shutterstock

三队 — — 波士顿、中国和荷兰 — — 同时宣布,他们已经想出各种方法储存纠葛光子而不破解纠葛,这是构建量子中继器的关键步骤,并因此可扩缩量子网络

波士顿团队使用嵌入钻石芯片的硅原子荷兰的一个团队还使用钻石晶体,但用氮原子代替硅中队使用原子云美中队都在本月发布论文自然杂志,而荷兰研究可预印

大问题有两个原因第一,因为它使我们更接近实际拥有安全量子网络.第二,因为中国终于在量子网络空间 获得一些竞争, 在那里它长期持有 强引导力

显示a麦金赛报告上月发布后,中国远超量子技术投资,公共投资总额超过150亿美元。2020欧洲杯夺冠热门美国只差38亿美元,远远落后

中国在量子网络大小方面也是领先者2021年中国搭建4 600公里网北京合飞上海等量级大于别处网络

并显示安全量子连接莫斯科 距离3800公里显示报表南华晨报

传统纤维传输质子 限量它们能走多远远距离光子因纤维噪声而损耗指数化,Mihir Bhaskar表示,高级研究科学家兼主管AWS量子联网中心.即使是理想纤维实验条件 单机行程顶点为40至50公里

4600千米网络使用可信节点连接长距离,中国还使用卫星通讯,因为光子可以在空格中走得远

可缩放安全量子网络使用现有基础设施在此之前是不可能的显示技术强健 并可在各种纤维上工作

理想环境是能够沿标准商业纤维传输光子,沿途转发中继器沿光子传递,不中断纠葛似乎问题破解

波士顿项目中,哈佛大学和AWS量子联网中心研究者用35公里商业纤维运行波士顿街道传输纠结质子.

研究者用嵌入钻石芯片的单硅原子存储串连光子达一秒之久后再转行下一段行程芯片不放大光子-它会打破纠葛-但它分解长途短途,多可实现跳转Bhaskar说道,“我们存储在存储器中,它只是一个缓冲等待,直到它能建立连接。”距离5到10年, 技术商业可行性前,他加法

问题之一是,每个量子转发器需要超冷和大小与大冰箱相近商业部署不切实际

第二,转发器目前可一次处理一个光子实用部署时,每个转发器需要同时处理多串连光子Bhaskar表示:「目标是提升规模,接二连三工程带宽

终于有企业需求问题

有两个主要近期量子网络使用案例.首例使用是传输加密密钥公共密钥加密-即当前安全互联网流量使用型-可很快被量子计算机破解对称加密-同密钥同时加密和解密消息-更多未来证明,但你需要一种方法将密钥带给另一方量子密钥分布使用安全量子网络发送密钥,然后通过传统方法传输通信体量子网络期望没有足够的容量在可预见的未来随时载运大量交通量, 但使用它们发送键实实为实用应用, 特别是对于敏感政府或金融通信

公司无需立即寻找安全量子网络加法创建量子防加密算法已取得进展

量子网络的另一用法是连接量子计算机自量子网络传递嵌入光子后,计算机连通性也会串联起来,理论上允许创建集群量子计算机,作为单机作用

AWS量子硬件主管Oskar Painter表示:「有想法取量子中继器并并行提供量子计算机高连通性或提供私有计算权限 由量子计算机在云中执行

i计算机市场尚没有商业实用量子计算机, 连通或连通客户需求不多

画家表示:「我们内部努力建量子计算硬件并研究量子网络解决方案像量子中继器但这些技术目前都是研发项目-我们预想数年前这些技术才实际化,

等那一天到来时 利用现有纤维网络 将至关紧要

人建过各种量子网络, 但我们从未显示这些网络与现实世界基础设施相容,新事物是,是的,我们可以做到这一点2020欧洲杯预赛向前跨出一步思考 如何长距离,全球规模 和真正的数据中心做这些事