【研究:量子纠缠光子对支付交易进行加密】

【研究:量子纠缠光子对支付交易进行加密】2023年07月05日03点38分老不正经报道,维也纳量子科学技术中心7月4日发表的一篇题​​为“量子数字支付的演示”的论文中,研究人员展示了可能是第一个基于量子力学的“无条件安全”数字交易系统。为了实现这一目标,研究人员使用一对量子纠缠光子对支付交易进行加密。通过这种纠缠,其中一个光子的任何状态变化都会准确地反映在另一个光子中,即使相隔一定距离,研究人员也能够确保任何修改交易的尝试都会受到量子力学本身性质的阻碍。研究人员称,我们展示了量子光如何通过生成本质上不可伪造的量子密码来确保日常数字支付的安全。量子纠缠最有用的特征之一是,在测量纠缠物体之前,我们无法知道它处于什么状态。

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揭开量子世界的神秘面纱:科学家实时捕捉光子的量子纠缠

揭开量子世界的神秘面纱:科学家实时捕捉光子的量子纠缠一项基于先进照相技术的新技术展示了一种快速高效地重建纠缠粒子完整量子态的方法。渥太华大学的研究人员与罗马萨皮恩扎大学的达尼洛-齐亚(DaniloZia)和法比奥-斯基亚里诺(FabioSciarrino)合作,最近展示了一种新技术,能够实时可视化两个纠缠光子(构成光的基本粒子)的波函数。用一双鞋作比喻,纠缠的概念可以比作随机选择一只鞋。当你辨认出一只鞋子的那一刻,另一只鞋子的性质(是左鞋还是右鞋)就会立刻被分辨出来,而不管它在宇宙中的位置如何。然而,耐人寻味的是,在观察的确切时刻之前,与识别过程相关的固有不确定性。波函数是量子力学的核心原理,它提供了对粒子量子态的全面理解。例如,在鞋子的例子中,鞋子的"波函数"可以携带左右、大小、颜色等信息。更准确地说,波函数能让量子科学家预测对量子实体进行各种测量的可能结果,如位置、速度等。照片(从左到右):AlessioD'Errico博士、EbrahimKarimi博士和NazaninDehghan。图片来源:渥太华大学这种预测能力非常宝贵,尤其是在飞速发展的量子技术领域,了解量子计算机产生或输入的量子态,将使我们能够测试计算机本身。此外,量子计算中使用的量子态极其复杂,涉及许多可能表现出强非局部相关性(纠缠)的实体。了解这样一个量子系统的波函数是一项极具挑战性的任务--这也被称为量子态层析成像或量子层析成像。采用标准方法(基于所谓的投影运算)进行全面层析需要大量测量,而测量次数会随着系统复杂度(维度)的增加而迅速增加。该研究小组以前用这种方法进行的实验表明,表征或测量两个纠缠光子的高维量子态可能需要几个小时甚至几天的时间。此外,结果的质量对噪声非常敏感,并取决于实验装置的复杂程度。量子层析成像的投影测量方法可以理解为观察从独立方向投射到不同墙壁上的高维物体的影子。研究人员所能看到的只是这些阴影,而从这些阴影中,他们可以推断出整个物体的形状(状态)。例如,在CT扫描(计算机断层扫描)中,可以从一组二维图像中重建三维物体的信息。不过,在经典光学中,还有另一种重建三维物体的方法。这种方法被称为数字全息术,其基础是通过将物体散射的光与参考光进行干涉而获得的单幅图像,即干涉图。由加拿大结构量子波研究主席、渥太华量子技术联合研究所(NexQT)联合主任、理学院副教授EbrahimKarimi领导的研究小组将这一概念扩展到了双光子的情况。重构双光子态需要将其与假定的众所周知的量子态叠加,然后分析两个光子同时到达的位置的空间分布。对同时到达的两个光子进行成像被称为巧合成像。这些光子可能来自参考源,也可能来自未知源。量子力学指出,光子的来源无法确定。这就产生了一种干涉模式,可用于重建未知波函数。先进的照相机能以纳秒(1,000,000,000秒)的分辨率记录每个像素上的事件,使这项实验成为可能。论文共同作者之一、渥太华大学博士后AlessioD'Errico博士强调了这一创新方法的巨大优势:"这种方法比以前的技术快了数倍,只需要几分钟或几秒钟,而不是几天。重要的是,检测时间不受系统复杂性的影响--这是解决投影层析成像中长期存在的可扩展性难题的一种方法。"这项研究的影响不仅限于学术界。它有可能加速量子技术的进步,如改进量子态表征、量子通信和开发新的量子成像技术。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1387125.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1387125.htm

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MPQ团队利用单个铷原子产生了数量破纪录的量子纠缠光子簇

MPQ团队利用单个铷原子产生了数量破纪录的量子纠缠光子簇在2022年8月24日发表于《自然》杂志上的一篇文章中,来自马克斯·普朗克量子光学研究所(MPQ)的一支团队,详细介绍了一种高效驱动光量子纠缠的新方法。虽然听起来有些违反直觉,但数十年来的量子实验已经充分证明——无论相距多远,改变其中一个结对粒子的状态、就会同步改变另一粒子的状态。一个铷原子被困在一个由两个高反射镜组成的光学谐振器中(渲染图,来自:MPQ)受量子纠缠现象的启发,近年来已有大量团队投入新兴商业技术的开发。真空状态下的光学谐振器,单个铷原子被困于支架内的锥形镜之间。以量子计算器为例,其中纠缠的例子,就可用于存储和存储信息的量子比特。研究配图1-实验设置/协议概述为实现最佳效果,量子计算机需要用到能够产生大量粒子、并将之纠缠到一起的装置,但这显然并非易事。研究配图2-GHz状态好消息是,MPQ研究人员找到了一种更可靠的量子纠缠方法,并成功地将14个光子纠缠到了一起——这也是迄今为止规模最喜人的“光子簇”。研究配图3-集簇状态具体说来是,研究团队从单独的铷原子开始上手,将它困在一个以特定模式反射电磁波的光学腔中。当被特定频率的激光击中时,原子就被赋予了准备就绪的给定特定。研究配图4-测得N光子重合率接着研究人员向它发射另一调制脉冲,以使原子发射一个与它纠缠的光子。通过重复该过程,原子便可在每个光子发射之间旋转,直到产生一整条相互纠缠的“光子链”。扩展数据图1-详细的实验序列更棒的是,该过程较现有技术的效率更加出众——产生光子的时间占比超过43%,近乎每两次光脉冲就能产生一个光子。扩展数据图2-奇偶性振荡尽管对于长期关注量子纪录的朋友们来说,14个纠缠量子可能听起来不算多——毕竟此前科学家已设法通过气体实验、实现了数万亿个原子的纠缠——但此类系统并不适用于量子计算机或量子通信。扩展数据图3-发射器的相干特性相比之下,通过常规技术手段产生的光子,其量子应用也要简单得多。更何况这项新技术颇具效率优势,意味着后续能够轻松扩展光子的产量。下一步,MPQ团队计划开展至少利用两个原子的新实验。扩展数据图4-vSTIRAP过程引发的失真最后,有关这项研究的详情,已发表于近日出版的《Nature》期刊上,原标题为《Efficientgenerationofentangledmultiphotongraphstatesfromasingleatom》。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1309989.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1309989.htm

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研究人员率先在光子芯片上实现量子模拟

研究人员率先在光子芯片上实现量子模拟罗切斯特大学的研究人员开发的一个新系统使他们能够在一个模拟物理世界的合成空间中进行量子模拟,通过控制量子纠缠光子的频率,或颜色,随着时间的推移。资料来源:罗切斯特大学图片/MichaelOsadciw来自罗切斯特大学哈吉姆工程与应用科学学院的一个研究小组开发了一个新的芯片级光量子模拟系统,可以帮助使这种系统变得可行。由电子和计算机工程及光学教授林强领导的这个团队于6月22日在《自然-光子学》杂志上发表了他们的研究结果。林强的团队在一个模拟物理世界的合成空间中进行了模拟,通过控制量子纠缠光子的频率或颜色,随着时间的流逝。这种方法不同于传统的基于光子的计算方法,在这种方法中,光子的路径被控制,也大大减少了物理足迹和资源需求。"我们第一次能够生产出量子相关的合成晶体,"林说。"新方法大大扩展了合成空间的尺寸,使我们能够对几个量子尺度的现象进行模拟,如量子纠缠光子的随机行走。"研究人员介绍说,这个系统可以作为未来更复杂的模拟的基础。"虽然被模拟的系统已被充分理解,但这个原则性证明实验显示了这种新方法的力量,可以扩展到更复杂的模拟和计算任务,这是我们在未来非常兴奋的研究内容,"该研究的主要作者UsmanJavid'23博士(光学)说。林强小组的其他共同作者包括雷蒙德-洛佩斯-里奥斯、凌敬伟、奥斯汀-格拉夫和杰里米-斯塔法。该项目得到了美国国家科学基金会、国防威胁减少局的化学和生物防御联合科技办公室以及国防高级研究计划局的资助。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1368509.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1368509.htm

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让时间逆转的光子学实验解决了量子悖论

让时间逆转的光子学实验解决了量子悖论长期以来,人们不知道这如何能与热力学同时成为事实。在那里,时间有一个方向,信息也会丢失。"想想两张照片,你把它们放在阳光下太久了,过了一段时间,你就无法再分辨它们了,"作者JelmerRenema解释说。特文特大学的一个研究小组通过使用一个带有光子通道的光学芯片成功地说明了量子力学和热力学可以共存。这些通道单独显示出符合热力学的无序状态,而整个系统由于子系统的纠缠而符合量子力学,证明了信息可以被保存和传输。资料来源:特文特大学对于这个量子难题已经有了理论上的解决方案,甚至用原子做了实验,但现在特文特大学(UT)的研究人员也用光子证明了这一点。Renema解释说:"光子有一个优势,用它来逆转时间是非常容易的。在实验中,研究人员使用了一个带有通道的光学芯片,光子可以通过这些通道。起初,他们可以准确地确定每个通道中有多少个光子,但之后,光子就会改变位置。当我们观察单个通道时,它们遵守热力学定律,建立了无序状态。基于对一个通道的测量,我们不知道有多少光子仍在该通道中,但整个系统与量子力学是一致的。"各种通道--也被称为子系统是纠缠在一起的。一个子系统中丢失的信息在另一个子系统中'消失'了。JelmerRenema博士是自适应量子光学研究小组的助理教授。他也是特温特大学的特色科学家之一。他与一个团队一起做了这项研究,其中包括柏林自由大学的延斯-艾塞特教授博士的研究小组,他们在证明实验的可逆性方面发挥了重要作用。他们最近在科学杂志《自然通讯》上发表了题为"集成量子光子处理器中的热力学量子模拟"的文章。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1369905.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1369905.htm

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开创性实验测量地球自转对量子纠缠的影响

开创性实验测量地球自转对量子纠缠的影响萨格纳克干涉仪2公里长的光纤缠绕在边长1.4米的方形铝制框架上。图片来源:奥地利维也纳大学光学萨格纳克干涉仪在测量旋转时已经非常灵敏,但是基于量子纠缠的干涉仪具有进一步提高这种灵敏度的潜力。量子纠缠是一种现象,其中两个或多个粒子共享一种状态,即使它们被远距离分开,其中一个粒子的测量也会影响另一个粒子的状态。研究团队建造了一个巨大的光学萨格纳克干涉仪,并在数小时内将噪声保持在低而稳定的水平。这使得他们能够检测到足够高质量的纠缠光子对,相比以前的光学萨格纳克干涉仪,旋转精度提高了1000倍。在一项实验室实验中,科学家们将纠缠光子(红色方块)送入一个干涉仪(如图),该干涉仪的灵敏度足以测量地球的自转。马尔科-迪维塔在实际实验中,两个纠缠光子在巨大线圈上缠绕的2公里长的光纤内传播,实现了一个有效面积超过700平方米的干涉仪。针对地球自转,研究人员还设计了一个巧妙的方案:将光纤分成两个等长的线圈,并通过一个光学开关将它们连接起来。通过打开和关闭开关,可有效地根据需要取消旋转信号,并延长大型设备的稳定性。这种方式就像“欺骗”光,让它认为处于一个非旋转的宇宙中。利用这项实验,研究人员观察到了地球自转对最大纠缠双光子态的影响。这证实了爱因斯坦狭义相对论和量子力学中描述的旋转参考系和量子纠缠之间的相互作用。研究人员表示,该研究结果和方法将为进一步提高基于量子纠缠的传感器旋转灵敏度奠定基础,可能会为未来通过时空曲线测试量子纠缠行为的实验开辟道路。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1435041.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1435041.htm

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量子纠缠光子在波士顿街道下飞行了35公里

量子纠缠光子在波士顿街道下飞行了35公里访问:NordVPN立减75%+外加3个月时长另有NordPass密码管理器就像我们所熟知的互联网一样,量子网络通过光--这里是量子纠缠光子--来发送信息。但是,它们需要"中继器",以防止这些光子像光通常所做的那样发生长距离散射,而且中继器必须能够在不破坏光子纠缠和修改信息的情况下发送光子。本次演示中部署的量子链路图。携带与量子存储器纠缠的量子信息的光子穿过剑桥和波士顿的多个街区,行程超过35公里,然后返回哈佛大学,在另一个实验室中将其纠缠转移到另一个存储器上。哈佛大学和AWS称,这些实验节点利用钻石中的空腔"捕获光线并迫使其与量子存储器相互作用"。这些节点可以利用现有的纳米加工技术批量生产。在实验过程中,研究小组将一个量子比特编码成一个光子,并将其从哈佛大学实验室的量子存储器上弹出。以下是文档摘录:当光子与量子存储器相互作用时,它就会与存储器纠缠在一起--这意味着对光子或存储器进行的测量都会提供对方的状态信息(从而修改对方的状态)。然而,光子并没有被测量(从而提取信息),而是经过量子频率转换,从可见光频率(量子存储器工作的频率)转换到电信频率(光纤中的损耗最小的频率)。然后,(现在是电信频率的)光子在地下光纤网络中来回穿梭,最后返回哈佛大学,并在那里被转换回可见光频率。最后,光子从第二个存储器弹出后,被送往一个探测器,探测器会记录光子的存在,但不会显示光中包含的任何潜在量子信息。然后,光子从可见光频率转换为电信频率,再反弹到不同的实验室,从而完成旅程。AWS称,早期实验显示,量子纠缠光子的传输距离超过35公里。纠缠光子的存储时间超过一秒,该公司称这"足以让光传播30多万公里",足以绕地球7.5圈。网络中使用的设备示意图。位于一个光子设备(左下)内的SiV与光子纠缠,光子穿过电信光纤(上),然后与位于不同位置(右)的量子存储器相互作用。最终,两个空间上分离的量子存储器之间产生了纠缠。能源部解释说,量子网络与量子计算的原理相同,都是利用光子的量子态来携带信息。量子网络的实验已经进行了一段时间了,但还没有人制造出完全商业化的版本。AWS表示,在其量子网络具备可扩展性和商业可行性之前,还需要进行更多改进。到目前为止,它的速度还很慢,而且一次只能发送一个量子存储器。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1431207.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1431207.htm

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