什么是量子通信?
由于人們對糾纏態(tài)粒子之間的相互影響一直有所懷疑,幾十年來,物理學(xué)家一直試圖驗證這種神奇特性是否真實。
1982年,法國物理學(xué)家艾倫·愛斯派克特(Alain Aspect)和他的小組成功地完成了一項實驗,證實了微觀粒子“量子糾纏”(quantum entanglement)的現(xiàn)象確實存在,這一結(jié)論對西方科學(xué)的主流世界觀產(chǎn)生了重大的沖擊。 從笛卡兒、伽利略、牛頓以來,西方科學(xué)界主流思想認為,宇宙的組成部份相互獨立,它們之間的相互作用受到時空的限制(即是局域化的)。 量子糾纏證實了愛因斯坦的幽靈——超距作用(spooky action in a distance)的存在,它證實了任何兩種物質(zhì)之間,不管距離多遠,都有可能相互影響,不受四維時空的約束,是非局域的(nonlocal),宇宙在冥冥之中存在深層次的內(nèi)在聯(lián)系。
在量子糾纏理論的基礎(chǔ)上,1993年,美國科學(xué)家C.H.Bennett提出了量子通信(Quantum Teleportation)的概念。量子通信是由量子態(tài)攜帶信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子糾纏原理實現(xiàn)保密通信過程。量子通信概念的提出,使愛因斯坦的“幽靈(Spooky)” ——量子糾纏效益開始真正發(fā)揮其真正的威力。
1993年,在貝內(nèi)特提出量子通信概念以后,6位來自不同國家的科學(xué)家,基于量子糾纏理論,提出了利用經(jīng)典與量子相結(jié)合的方法實現(xiàn)量子隱形傳送的方案,即將某個粒子的未知量子態(tài)傳送到另一個地方,把另一個粒子制備到該量子態(tài)上,而原來的粒子仍留在原處,這就是量子通信最初的基本方案。量子隱形傳態(tài)不僅在物理學(xué)領(lǐng)域?qū)θ藗冋J識與揭示自然界的神秘規(guī)律具有重要意義,而且可以用量子態(tài)作為信息載體,通過量子態(tài)的傳送完成大容量信息的傳輸,實現(xiàn)原則上不可破譯的量子保密通信。
1997年,在奧地利留學(xué)的中國青年學(xué)者潘建偉與荷蘭學(xué)者波密斯特等人合作,首次實現(xiàn)了未知量子態(tài)的遠程傳輸。這是國際上首次在實驗上成功地將一個量子態(tài)從甲地的光子傳送到乙地的光子上。實驗中傳輸?shù)闹皇潜磉_量子信息的“狀態(tài)”,作為信息載體的光子本身并不被傳輸。
經(jīng)過二十多年的發(fā)展,量子通信這門學(xué)科已逐步從理論走向?qū)嶒?,并向?qū)嵱没l(fā)展,主要涉及的領(lǐng)域包括:量子密碼通信、量子遠程傳態(tài)和量子密集編碼等。
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