发布网友 发布时间:2022-04-24 15:55
共5个回答
热心网友 时间:2023-10-20 21:08
近日,中国科学技术大学郭光灿院士团队在光量子存储领域取得了重要突破,将相干光的存储时间增加到1小时,大大刷新了1分钟的世界纪录德国团队在2013年开发了光学存储设备,并正在朝着实现量子USB磁盘的方向发展迈出重要一步。
如今,光纤网络已遍布全球,光已成为现代信息传输的基本载体。光的捕获和存储可以帮助人们更有效地利用光场。光速高达每秒30万公里,降低光速甚至让光停留是国际学术界的目标。光的存储在量子通信领域中尤其重要,因为可以基于光量子存储构建量子中继,从而克服通道损耗并建立大规模的量子网络。另一种长途量子通信解决方案是量子USB闪存驱动器,它将光子存储在超长寿命量子存储器(量子USB闪存驱动器)中,然后通过直接传输量子USB闪存驱动器来传输量子信息。考虑到飞机和高铁的速度,量子USB磁盘的光存储时间需要达到几个小时的数量级。
但是,该光存储时间仍远远低于量子USB磁盘的技术要求。2015年,澳大利亚国立大学团队观察到,当一阶塞曼效应为零磁场时,掺硅酸钇钇晶体的核自旋相干寿命高达6小时,这给人们带来了长寿命光学的希望贮存。但是,由于对材料的能级结构缺乏了解,因此至今尚未实现长寿命的光学存储。
依靠自主研发的光学拉曼外差检测核磁共振光谱仪,中国科学技术大学的研究团队准确地描述了掺-硅酸钇晶体的光学跃迁的完整哈密顿量,并成功实现了光学通过理论预测和实验观察过渡。信号的长寿命存储,总存储时间长达1小时。通过加载相码,实验证明,存储1小时后,光学相的存储保真度高达96.4±2.5%。这些结果表明该设备具有极强的相干光存储能力和量子态存储潜力。这项科学研究成果将光存储时间从几分钟延长到了几小时,满足了量子U盘对光存储寿命指示器的基本要求。研究团队的李传凤教授介绍说,接下来,通过优化存储效率和信噪比,有望实现一种量子USB闪存驱动器,该驱动器可以实现基于经典传输手段和量子信息的传输。建立新的量子通道。
热心网友 时间:2023-10-20 21:09
这个的意义很大,这说明我国现在可以将数据存储在光里面一小时,然后用光传输数据,你想一下,这可以传多远啊。
热心网友 时间:2023-10-20 21:09
这代表着我国在光量子存储领域取得了重要突破 ,正在朝着实现量子USB磁盘的方向迈出重要一步 。
热心网友 时间:2023-10-20 21:10
这是具有里程碑的意义,推进储存的速度,让科学更加的流行起来,为他们点赞。
热心网友 时间:2023-10-20 21:10
发现新的载体,收集光传播的一个速度,进行预测和观察,研究一些技术,提供好的成果,方便之后的一个数据搜索,提供新的科研成果,等等。