量子传送现已成为现实,一个新的过程可靠地实现了这一壮举。但是,暂时不要开始使用Transporter准备您的第一次旅程。只能以这种方式传输数据。
这项新研究在量子力学中的结果表明,阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)可能在量子纠缠的看法中犯了错误。此功能允许成对的亚原子粒子对彼此“连接”,即使在分开时也可以彼此“连接”。当一个成员发生变化时,另一个粒子会立即对动作做出反应。
世界上最著名的物理学家说:“物理学应该在时间和空间上代表一个现实,没有远距离的怪异动作”。
荷兰代尔夫特技术大学卡夫利纳米科学研究所的研究人员创建了一种新的系统,能够可靠地运输信息。
一对电子彼此相距十英尺。这些微小的颗粒中的每一个都表现出一种称为自旋的质量。这不是像顶部一样的物理旋转。取而代之的是,这些粒子以与旋转磁体相似的方式影响其直接环境。当研究人员更改其中一对的旋转时,另一个立即变化 - 比光速快。特殊相对论禁止这样的速度。
通过将电子捕获在极低温度下的钻石中进行调查。这会创建Qubits,即一次存储多个值的量子数据单位。当今的计算机仅允许两个状态 - 零或一个。
Qubits允许这两个数字之间的许多值叠加。量子计算机可以对当前技术提供巨大的速度改善。
这项新研究可能是“实现用于量子通信和基于网络量子计算的量子网络的主要候选者”,研究人员写在详细介绍他们的研究的文章中。
量子信息的传送之前已经完成了,但是该过程并不接近可靠,通常每1亿次尝试一次。新方法每次都可以实现。
接下来,调查人员将尝试将颗粒之间的距离从大约十英尺增加到数千英尺。
贝尔的定理于1964年首次提出,可以在这些距离进行测试。这可能表明粒子对之间的相互作用是否确实是瞬时。
“有五到六组之间的大型比赛,以证明爱因斯坦是错误的。有一条很大的鱼。”说。
数据的量子传送在期刊中介绍科学。