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18、一起同过窗

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老铁的定义大抵有四种——

一起同过窗,一起扛过枪、一起嫖过娼、一起分过赃。

宁为和方小熵的关系,目前为止,勉强算是同过窗,还到不了老铁的水准。

至于以后是否一起扛枪,或者谁扛谁的枪,只有天知道了。

第三铁是不可能的了,除非互嫖。

至于第四铁,或许还有可能,一个做粒子基础理论研究的,一个做粒子物理实验的。

如果他们两人联手'研究'出让世人震惊的高级量子网络,也不是什么不可能的事儿。

噢,到时候一定是石破天惊,共同分享诺贝尔奖金(fen'zang),也是一段佳话。

宁为在意吟的同时,嘿嘿直笑。

方小熵不明觉厉,双手放桌子上托着脑袋,问:“为什么选粒子物理理论方向?“

宁为擦了擦嘴角的口水,很严肃的说道:“低能耗、高速传输的量子网络是我梦想的研究方向。“

方小熵一下子来了兴致:“你也对这个感兴趣吗?这也是我的梦想之一!“

宁为一愣,真这么巧?“当然,我的量子网络不同于现在的概念,现在的量子网络,主要用途是高速运算和存储,而我想要的量子网络却完全不同,主要用途是传输人和物体!“

方小熵一听,这目标很远大啊,而且很实用!当然,这得你能够研究出来。

但女孩对于这种虚无缥缈或者神才能干的事情特别感兴趣,她赶紧催宁为:“想法很玄奥,说说看!“

宁为继续吹嘘:“量子通信融合了现代物理学和光通信技术研究的成果,由物理学基本原理来保证密钥分配过程的无条件安全性。量子密钥分发根据所利用量子状态特性的不同,可以分为基于测量和基于纠缠态两种。基于纠缠态的量子通信在传递信息的时候利用了量子纠缠效应,即两个经过耦合的微观粒子,在一个粒子状态发生变化时,另一个会立刻发生相应的变化。“

“这是量子通信原理,下面我说说它的理论依据。“

“量子理论研究者很早就发现了开启量子通讯的钥匙——量子纠缠。量子纠缠描述了这样一个现象:两个微观粒子位于宇宙空间中的两边,无论相隔多远,只要这两个粒子彼此处于量子纠缠,则通过改变一个粒子的量子状态,就可以使非常遥远的另一个粒子状态也发生改变,信号超越了时空的阻隔,直接送达了另一个粒子那里。

这种神奇的现象和我们生活中所说的“心灵感应”很类似,两个相距遥远的人不约而同地想去做同一件事,好像有一根无形的线绳牵着两个人。

这种理论上的超过通讯方式激起了量子科学家们的雄心壮志,他们试图建立起比互联网快千万倍的量子网络。“

“当然,现在还存在问题,比如说。“

“量子粒子是脆弱,一点风吹草动就会让它丢失信息。由于测不准原理,任何观测都会使量子状态坍缩。所以,长期以来,量子网络只被当作科学幻想来看待。

迄今为止,世界上还没有真正意义上的量子网络。但是,世界各地的许多实验室正在以巨大的热情追寻着这个梦想。如何实现量子计算,方案并不少,问题是在实验上实现对微观量子态的操纵确实太困难了。已经提出的方案主要利用了原子和光腔相互作用、冷阱束缚离子、电子或核自旋共振、量子点操纵、超导量子干涉等。“

方小熵也看过不少这方面的理论和应用的文章,但现在也是听得津津有味。

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