
量子互联网,即通过量子力学原理传输信息的网络,被视为未来通信的圣杯,因为它提供了几乎无法破解的通信安全性。然而,实现量子互联网的一个重大挑战是如何将存储在量子系统中的信息转换为可以远距离传输的光信号。罗切斯特大学的研究人员最近在《自然通讯》上发表了一项研究,他们利用表面声波克服了这一障碍。
量子互联网,即通过量子力学原理传输信息的网络,被视为未来通信的圣杯,因为它提供了几乎无法破解的通信安全性。然而,实现量子互联网的一个重大挑战是如何将存储在量子系统中的信息转换为可以远距离传输的光信号。罗切斯特大学的研究人员最近在《自然通讯》上发表了一项研究,他们利用表面声波克服了这一障碍。
德国图林根自由州科学部通过1100万欧元资助建设该州的量子通信网络基础设施,其中包括城市耶拿和州首府埃尔福特间以光纤为基础的测试线路。9月21日消息,弗朗恩霍夫应用光学和精密仪器研究所(IOF)同合作伙伴弗朗恩霍夫生物医学微电子和光学系统中心通过该75公里长的测试线路首次成功交换量子密匙,是图林根乃至德国在高质量量子通信研究的里程碑。在十天通信测试期内,两城市间共分发超过30万个量子密匙。
美国能源部(DOE)阿贡国家实验室和芝加哥大学的科学家取得了量子科学研究的重大突破:超过5秒!量子态保持时间刷新纪录有助制造分布式量子互联网
莫斯科推介了首个允许外部登陆的量子互联网。该网把创建它的国家研究型理工大学——莫斯科国立钢铁冶金学院和莫斯科通信和信息技术大学连接在一起。推介期间展示了利用量子互联网远程控制机器人的能力。
来自荷兰量子计算公司QuTech的研究人员成功实现将3个量子设备连接在同一个网络中。此外,他们还实现了关键量子网络协议的原理证明演示。该发现标志着迈向未来量子互联网的一个重要里程碑。相关研究成果于当地时间15日发表在《科学》杂志上。
在一项重大突破中,来自加州理工学院、能源部费米实验室、AT&T、哈佛大学、美国宇航局喷气推进实验室和卡尔加里大学的研究人员组成的联合团队宣布,根据费米实验室的说法,他们成功地在大约27英里(43.4523公里)的光缆上远距离传输量子。这一项重大突破,让量子互联网离现实又近了一步。
美国能源部(The Department of Energy,DOE)上周四在芝加哥大学举行的新闻发布会上发布了量子互联网(Quantum Internet)蓝图。如一切顺利,将在 10 年内建成量子互联网。