關(guān)鍵連接完成:為量子互聯(lián)網(wǎng)奠定基礎(chǔ) 新發(fā)現(xiàn)可能永遠(yuǎn)改變空氣質(zhì)量 天津市食用益生菌重點實驗室揭牌儀式圓滿結(jié)束 新研究將日常化學(xué)品與癌癥風(fēng)險增加聯(lián)系起來 渦輪增壓斯格明子:加速邁向計算的未來 現(xiàn)在可以在弱光條件下進行精密光譜分析 科學(xué)變得簡單:鋰離子電池如何工作 革命性研究揭示了為什么我們的肌肉會隨著年齡的增長而減弱 60% 的材料遵循四法則但科學(xué)家們不知道為什么 麻省理工學(xué)院釋放二維磁鐵用于未來計算的力量 突破性研究將微小的腦泡與阿爾茨海默病的進展聯(lián)系起來 前所未有的光波:科學(xué)家推出突破性的光學(xué)量子探測 科學(xué)家發(fā)現(xiàn)脊髓驚人的記憶能力 登上Nature!壹加細(xì)胞治療集團PD1-T技術(shù)3期研究結(jié)果出爐,腫瘤療效確切! 關(guān)愛乳腺,科普起航 2024四川省第四屆乳腺健康科普大賽正式啟動 注意力缺陷多動障礙的高遺傳風(fēng)險表明可能對健康造成影響 對抗致命神經(jīng)退行性疾病的斗爭在兩條戰(zhàn)線上取得進展 制鞋技術(shù)有助于降低糖尿病足潰瘍的風(fēng)險 科學(xué)家發(fā)現(xiàn)小白鯊更喜歡靠近海岸 天平上的幽靈粒子研究提供了更精確的中微子質(zhì)量測定 綠色之謎鉛銅正長石揭示隱藏資源 為什么斑馬魚可以再生受損的心臟組織而其他魚類卻不能 全球研究發(fā)現(xiàn)天黑后確實有更多昆蟲 使用我們精選的 6 款全能訓(xùn)練機在家輕松鍛煉 幫助您塑造體形 什么是蝸牛粘蛋白 它有什么好處 可持續(xù)減肥瑜伽:每天練習(xí)10個最佳減肥體式 熱浪會影響你的血糖水平嗎 致癌日常用品:家中7種致癌日常用品 工程師設(shè)計出類似蜘蛛的機器人 可用于探索火星洞穴 使用擬真強化學(xué)習(xí)訓(xùn)練機器人在廣闊的環(huán)境中執(zhí)行簡單的任務(wù) 使用新的動態(tài)模型捕捉 DNA 折紙折疊 章魚激發(fā)了機器人的新吸力機制 新設(shè)備利用汗水能量打造健身追蹤器 科學(xué)家構(gòu)建腕足動物的有機磷酸外殼 研究人員揭開了卵細(xì)胞中漩渦的神秘面紗 研究人員訓(xùn)練一組人工智能模型來識別大腦中的記憶形成信號 研究人員通過水微滴接觸起電實現(xiàn)氫氣形成及其調(diào)控 研究人員揭示了分枝桿菌基因組中控制壓力適應(yīng)的隱藏特征 研究人員創(chuàng)造納米膜以提高化學(xué)生產(chǎn)中的反應(yīng)速率 對新興光源能量損失的新認(rèn)識 現(xiàn)在可以很好地測量用于微芯片的新型二維材料的熱性能 數(shù)據(jù)驅(qū)動的音樂:將氣候測量結(jié)果轉(zhuǎn)化為音樂 昆蟲如何控制翅膀:昆蟲飛行的神秘機制 多倫多大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn)了一種 DNA 修復(fù)機制 藍(lán)藻如何應(yīng)對鐵短缺 使其成為地球上最成功的光合生物 改進的中紅外納米顯微鏡可以使細(xì)菌內(nèi)部的視野清晰 30 倍 在原子尺度上發(fā)現(xiàn)學(xué)習(xí)和記憶中重要分子的神經(jīng)元門戶 了解氣候變暖對苔原碳釋放的影響 自旋電子學(xué):室溫旋轉(zhuǎn)自旋紋理的新途徑 在土壤細(xì)菌中發(fā)現(xiàn)的新型抗菌劑
您的位置:首頁 >資訊 >

關(guān)鍵連接完成:為量子互聯(lián)網(wǎng)奠定基礎(chǔ)

導(dǎo)讀 研究人員首次產(chǎn)生、存儲和檢索量子信息,這是量子網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵一步。共享量子信息的能力對于開發(fā)用于分布式計算和安全通信的量子網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要...

研究人員首次產(chǎn)生、存儲和檢索量子信息,這是量子網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵一步。

共享量子信息的能力對于開發(fā)用于分布式計算和安全通信的量子網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要。量子計算將有助于解決一些重要類型的問題,例如優(yōu)化金融風(fēng)險、解密數(shù)據(jù)、設(shè)計分子和研究材料特性。

“將兩個關(guān)鍵設(shè)備連接在一起是實現(xiàn)量子網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵一步,我們非常高興成為第一個能夠證明這一點的團隊。” —莎拉·托馬斯博士

然而,這一發(fā)展受到阻礙,因為長距離傳輸時量子信息可能會丟失。克服這一障礙的一種方法是將網(wǎng)絡(luò)分成更小的部分,并用共享的量子態(tài)將它們?nèi)窟B接起來。

要做到這一點,需要一種存儲量子信息并再次檢索它的方法:即量子存儲設(shè)備。它必須首先與另一個允許創(chuàng)建量子信息的設(shè)備“對話”。

研究人員首次創(chuàng)建了這樣一個系統(tǒng),將這兩個關(guān)鍵組件連接起來,并使用常規(guī)光纖來傳輸量子數(shù)據(jù)。

這一壯舉是由倫敦帝國理工學(xué)院、南安普頓大學(xué)以及德國斯圖加特大學(xué)和維爾茨堡大學(xué)的研究人員實現(xiàn)的,研究結(jié)果發(fā)表在《科學(xué)進展》上。

倫敦帝國理工學(xué)院物理系的共同第一作者莎拉·托馬斯博士說:“將兩個關(guān)鍵設(shè)備連接在一起是實現(xiàn)量子網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵一步,我們很高興成為第一個團隊能夠證明這一點。”

斯圖加特大學(xué)的共同第一作者盧卡斯·瓦格納補充道:“允許遠(yuǎn)距離位置甚至量子計算機進行連接是未來量子網(wǎng)絡(luò)的一項關(guān)鍵任務(wù)。”

標(biāo)簽:

免責(zé)聲明:本文由用戶上傳,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除!

最新文章