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目前,敏感數據通常是加密的,然后通過光纖電纜和其他通道與解碼信息所需的數字“密鑰”一起發送。但是,數據可能容易受到黑客的攻擊。

量子通信利用量子物理定律來保護數據。這些定律允許粒子 - 通常是光子 - 使用量子比特或量子比特來傳輸數據。
卓越的功能
IBM和谷歌等跨國公司正在建造具有越來越多的量子單位或量子位的中型量子計算機。
一旦它們擴大到更大的尺寸,這些設備將具有遠遠優于當前經典計算機的能力。例如,它們可以在幾秒鐘內處理極大的數字,加速許多基本的數學運算,并完美地模擬分子和生物過程。
一個挑戰是將量子計算機連接在一起,以便創建互聯網的量子版或“量子互聯網”。
然而,一個重要但尚未得到解答的問題仍然存在:人們可以將秘密信息或量子系統從一臺遠程量子計算機傳輸到另一臺遠程量子計算機的最終速率是多少?
眾所周知的困難
約克大學計算機科學系的Stefano Pirandola教授在通訊物理雜志上發表文章說,科學家已經回答了這個問題。
皮蘭多拉教授研究了未來量子互聯網的最佳工作機制,并提供了可能實現的最終秘密密鑰容量。
他說:“研究量子網絡是非常困難的,但最近量子信息理論中開發的數學工具使我們能夠完全簡化分析。
量子位
“一個突出的問題是計算可以從網絡的一個用戶可靠地傳輸到另一個用戶的基本量子系統(稱為量子位)的最大數量,或類似地,這些遠程用戶可以共享的最大完全秘密位數。
“這個數字現在有一個精確的分析公式。”
此外,該研究表明,通過網絡的多個路徑同時發送量子位的經典啟發策略可以顯著提高速率,即任何兩個遠程用戶之間的量子通信的速度。
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