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那么为何量
通讯会如此安全?
事
还得从
说,
质由原
组成,原
能量不是连续变化的,一份一份的来搞,最小的一
分量就叫
量
。
当我们用量
通讯卫星发送密码,就得先发偏振光
,代表一个比特1或者0。
由于光是电磁波,
有波粒二象
,使得光可以细分为光
,同时又很不稳定,可以朝着不特定的方向偏振,此时我们就得事先规定偏振角度,比如朝着零角度偏振的代表0,朝着90度方向偏振的代表比特1。
然后接受装置就只能允许零角度和90度的偏振光
通过,甚至接收装置都要提前设置好固定的角度,比如45度,这样才能顺利的接收到正确的比特,其他角度不对的偏振光
都被过滤了。
但是如果零角度的光
想从0比特的
和1比特的
过去怎么办?
那就得掷骰
呗,这就是所谓的“上帝掷骰
”。
这样一来,通讯卫星发
的光
和接收
摆放的方向一致时候,收到的比特才是对的,有意思的是,接收
的摆放角度也是随机的。每次就得讨论摆放角度的问题
两个都是随机的话,就会产生很多不成功传输的比特,删掉不成功的比特,剩
的就是这一回发送的随机密码。
由于一次只发送一个光
,要是被人窃听了,就意味着被拦截看了信息,那么接收方肯定就能知
,因为前面说过了。
量
里面不可能有完全复制这个概念,想拦
来之后再给个原来一样的光
信息是不可能的,这就是“量
不可克隆定理”和测不准原理在起作用,真正
到了一次一密。
随机产生,不能窃听,不能被破解,量
通讯的安全度自然就
了,目前量
通信传播密码的
路叫
bb84协议。
目前来看,人类手
上的量
分
不
通讯,只分
密钥!只分
密钥!
量
密钥分
不能主动防护窃听,只能被动探测人家是否窃听自己。
窃听的探测依旧是
照测不准和不可克隆原理,这就是人类
的现状。
目前的量
密钥还是依赖常规通信,无法超光速,那
超光速的量
纠缠还只是一个幻想,不打开盒
就知
猫是死是活还
不到!量
隐形传输太过
幻了,完
的量
纠缠应用应该是无法达到的。
目前商业化的还是量
密钥,实验室状态
的量
密钥分
最远距离是260到300千米,远程量
通信的实现依赖中继站,中继分为量
中继和可信中继,后者目前已经产业化,原理就是a传信息给b,b再传给c,中途密钥落地,有一定的风险。
而量
中继是不落地的,以量
纠缠分发技术在相邻站
之间建立共享纠缠对,用量
存储技术储存纠缠对,再用远距离自由空间传输技术实现量
纠缠转换,保真度极
。

最好的量
态隐形传输原理
实验的最
距离是143公里,前提是西班牙加那利群岛的环境良好。看起来比夏国首都16公里和qh省的97公里大气
传输要好不少。
但是西班牙这次实验太多疑
,怎么看就怎么像是赌气打破夏国记录的一场骗局。
想要达到更远的距离,就得规避大气
扰光
脆弱的量
状态,得用卫星来分发光
,太空的几千公里换算到地面也就8公里左右,走向太空势在必行。
夏国的成果最
,也仅仅是实现了实现六光
纠缠、八光
纠缠和十比特超纠缠,即便在地面上实现了百公里传输,也只是理论上在太空能传输1000公里,距离商业化还远着呢。
系统给了指南,但目前的制造
平还是有所欠缺,提升并不能一步到位。
陈潇一
都不贪心,他决定先从中继站
手,把可信中继变为量
中继,然后再慢慢从量
密钥搞成量
态隐形传输,虽然绝对达不到百分百,可是这玩意的可靠
是真的
,只要接近完
量
纠缠,很多东西就可以省略了。
思路不是没有,只需要把原
信息分成经典信息和量
信息两
份,经过各自的通
传送给接收者。
收到之后就可以复制了,值得注意的是,经典信息是发送者对原
质
行某
测量而获得的,量
信息是发送者在测量中未提取的其余信息。
该过程中传送的仅仅是原
质的量
态,而不是原
本
。
发送者甚至可以对这个量
态一无所知,而接收者是将别的粒
于原
质的量
态上。
在这个方案中,纠缠态的非定域
起着极其重要的
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