量子通信的新方法:通过光纤安全快速!

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耶拿的量子通信新方法可以通过光纤实现更安全的数据传输并扩大范围。

Neue Ansätze zur Quantenkommunikation aus Jena ermöglichen sicherere Datenübertragung über Glasfaser und erweitern Reichweite.
耶拿的量子通信新方法可以通过光纤实现更安全的数据传输并扩大范围。

量子通信的新方法:通过光纤安全快速!

在过去的几周里,量子通信领域取得了令人兴奋的发展,这对于数据传输的未来来说绝不是不重要的。在耶拿莱布尼茨光子技术研究所 (IPHT),由 Mario Chemnitz 教授、博士领导的团队致力于研究新方法,使通过光纤线路更安全、更高效地传输敏感信息成为可能。大声 专业物理学 目前的一项研究表明,通过对远距离光子的到达时间进行有针对性的分析,加密量子连接的范围可以扩展到长达200公里。

What makes these developments special?研究人员的行李中有两种方法。第一个显着增加了每个光粒子的信息密度,而第二个则提高了长距离信号的稳定性。这不仅意味着更高的信号质量,而且传输安全性也显着增加。量子通信利用光子的特性在特殊的量子物理状态下表现。当有人试图拦截数据时,这些状态会发生变化,并且可以立即测量。

技术障碍

尽管取得了可喜的进展,但仍需克服技术挑战。特别是长距离信号稳定性和每个光粒子信息的有效传输是研究的中心领域。该研究发表在著名期刊上,例如 自然通讯物理评论快报 已发布,提出了有可能使量子通信变得普遍并将其集成到现有光纤网络中的解决方案。

该研究的一个有趣的特点是所谓的时间仓编码,其中光子在不同的时间窗口中传输有关其到达时间的信息。开姆尼茨的团队开发了一个光子平台,每个光子最多使用八个时间窗口。这增加了数据速率并提高了系统的效率。

Die Zukunft der Kommunikation

未来,量子通信可以在许多领域得到应用,无论是医学、行政还是工业。敏感数据的安全传输是重中之重。马里奥·开姆尼茨强调,将基础研究与技术应用结合起来非常重要,这样这些技术才能很快应用于日常生活。

总体而言,莱布尼茨-IPHT 的工作表明,非线性光学、机器学习和神经形态数据处理之间的接口研究不仅创造了许多机会来传输信息,而且还创造了智能分析和解释信息的机会。量子通信在不久的将来将如何发展以及我们很快就能使用哪些新技术仍然令人兴奋!