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日本橫濱國立大學(xué)的研究人員已經(jīng)成功地在鉆石內(nèi)部安全地傳送量子信息。研究小組說,這項研究對量子信息技術(shù)以及未來如何存儲和共享數(shù)據(jù)具有重大意義。研究人員HideoKosaka說,量子隱形傳輸允許將量子信息轉(zhuǎn)移到一個原本無法進入的空間。
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他說,它還允許將信息傳輸?shù)搅孔哟鎯ζ髦?,而不會泄露或破壞存儲的量子信息。在實驗中,團隊難以接近的空間是鉆石內(nèi)的碳原子。這些原子互相連接但單獨成型。
每個碳原子在原子核中有六個質(zhì)子和六個中子,周圍環(huán)繞著六個旋轉(zhuǎn)的電子。當(dāng)它們結(jié)合成鉆石時,它們所形成的晶格就非常堅固。然而,在碳原子應(yīng)該存在的兩個相鄰空位之一存在氮原子的情況下,鉆石可能會有缺陷;這是一個氮空位中心。當(dāng)被碳原子包圍時,氮原子的原子核結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了一種被Kosaka納米磁鐵的東西。
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研究人員將一根大約是人類頭發(fā)寬度四分之一的金屬絲與鉆石連接起來。在金屬絲上施加微波和無線電波,在金剛石周圍形成振蕩磁場。微波的形狀可以為鉆石內(nèi)部的量子信息傳輸創(chuàng)造最佳和可控的條件。氮納米磁體被用來固定電子。
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利用微波和無線電波,研究人員能夠迫使自旋與碳核自旋糾纏在一起。選擇的自旋在納米磁體產(chǎn)生的磁場下分解,使其易受糾纏。一旦糾纏在一起,物理特性就交織在一起,無法單獨描述。一個保存量子信息的光子被應(yīng)用,電子吸收光子。這使得光子的偏振態(tài)被轉(zhuǎn)移到碳中,證明了信息在量子層面的隱形傳輸。該團隊希望實現(xiàn)可擴展的量子中繼器,用于遠程量子通信。