通过在中间中的继电器之间使用不必信任的中间的继电器,在两个中国城市之间的距离范围内创建了一个安全量子链路。这有助于扩展安全量子网络。
当一对光子被量子缠绕时,无论分离它们的距离如何,都可以通过测量另一条光子立即推断出一个状态。这是量子加密的基础 - 使用纠缠粒子创建安全键并确保消息是秘密的。
以前的研究已经创建了缠绕的光子对并将一个传输到接收器,创建可以建立量子密钥的链接。但是,在中国科学技术大学和他的同事们通过使用无法读取数据的中间步骤延伸了量子密钥分布链路的最大距离,但只需检查它匹配的内容另一端发送。
光纤电缆两端的激光器向彼此发送光子。这些光颗粒是随机阶段,峰的图案和它们运动中的槽。当一对具有匹配相位的光子在中间集线器中相遇时,系统通过传统的数据链路警告发件人和接收器。
因为每一结束都知道它传输的内容以及它是否与另一个相位匹配,因此它们可以交换可用于加密传统网络发送的数据的量子密钥。至关重要的是,中心集线器不知道发送了什么,只有两个信号是否匹配。
最近在英国剑桥的东芝欧洲的实验证明了使用相同技术600公里的链接,但该装置都是在单一实验室中安装的。中国队使用了济南和青岛城市之间的纤维连接511公里,其中一个基于Mazhan之间的中央接收器。
张表示,两台实验室之间存在健康的竞争,以延长彼此的距离记录。 “在实验室里,你有一个空调,但在现场时,当温度变化时,你会观察到光子相位漂移,”他说。
“将实验室运作的东西转变为在该领域有效的东西,我认为他们做得很好,”英国苏塞克斯大学彼得克鲁格说。 “在实验室里,没有人允许谈谈,因为它会破坏实验,并且清楚地在你无法控制的领域。 数百千克超过数百公里的单个光子非常显着。“ 注册在太空中丢失,是一个免费的每月通讯就现实的奇怪通讯