量子通訊的速度是多少,量子通訊的實質是什麼呀?

時間 2021-09-10 07:17:50

1樓:

量子通訊的速度是不可知的,或者說不確定。因為所謂量子通訊是指利用量子糾纏效應進行資訊傳遞的一種新型的通訊方式,是近二十年發展起來的新型交叉學科,是量子論和資訊理論相結合的新的研究領域。

光量子通訊主要基於量子糾纏態的理論,使用量子**傳態(傳輸)的方式實現資訊傳遞。根據實驗驗證,具有糾纏態的兩個粒子無論相距多遠,只要一個發生變化,另外一個也會瞬間發生變化,利用這個特性實現光量子通訊的過程如下:事先構建一對具有糾纏態的粒子,將兩個粒子分別放在通訊雙方,將具有未知量子態的粒子與傳送方的粒子進行聯合測量(一種操作),則接收方的粒子瞬間發生坍塌(變化),坍塌(變化)為某種狀態,這個狀態與傳送方的粒子坍塌(變化)後的狀態是對稱的,然後將聯合測量的資訊通過經典通道傳送給接收方,接收放根據接收到的資訊對坍塌的粒子進行么正變換(相當於逆轉變換),即可得到與傳送方完全相同的未知量子態。

2樓:

速度是光速 先要理解什麼是量子通訊 樓上的都不理解 瞎說 量子直接是不能傳遞有效資訊的 比如我想通關量子之間傳遞hello world是不可能的 根據量子理論 量子糾纏(兩對量子直接超距離作用)一旦發生觀察現象立即消失 那麼你要向量子寫入hello world也就是編碼 那麼你就要觀察一次 那麼量子糾纏立即作用然後消失 你都還沒發出去 他就已經失效了 那麼量子通訊是不是無意義 不是 我們可以用來加密 我們根本不需要寫入編碼 直接傳送 然後觀測得到金鑰 接受對面得到反金鑰 接受人等接受到密文之前就已經得到反金鑰了 密文一到立即解密 由於量子糾纏的一次觀察性 任何第三方都不能截獲金鑰 也就是說解密後資訊百分百安全 說了怎麼半天 和速度又什麼關係 有關係 這個過程中 密文制約了傳輸過程 物質與資訊最高速度是光速 也就是密文最多是光速 量子通訊也就是光速 不過實現中 的確能提高速度 為什麼 是因為節省了加密解密時間 傳統加密需要更多的加密時間來保證安全性 解密也就需要更多時間

3樓:匿名使用者

量子通訊目前還沒有確定的速度值。

4樓:南宮織羽

量子通訊實際上是一種對於通訊地保密性的傳輸,是一種在理論上可以保證通訊絕對安全的一種通訊方式。。。 量子通訊與光通訊的區別在於在通訊中用的光的強度是不同的。。。首先光通訊一般用的都是強光,通過偏振或相位等等的調製方式來實現的。。...

什麼是量子瞬間傳輸技術?看完你就懂了

量子通訊的實質是什麼呀?

5樓:

就目前所知,量子通訊必須包含兩部分:1)貌似“超光速”(尚無定論)的量子糾纏態的製備及測量過程,2)普通訊道的通報測量情況的過程。也就是說,單單隻有體現超光速的量子糾纏的話不可能傳遞有效的資訊,必須藉助普通訊道的協助方能真正通訊。

量子通訊的優勢不在於即時瞬間,而在於其可以探知可能的被第三方竊聽的保密性等其他方面。總之,由於普通訊道的通訊的極限速度也是光速,所以量子通訊的速度也不會是超光速。

普通訊道的通訊,一般多是採用光通訊的方式,光通訊包括無線電、微波、光纜、電纜等具體形式。

更詳細些的背景知識——

量子**傳態大致是這樣的:製備一對糾纏光子對,一個光子傳送給有原始量子態(即第三個光子)的一方(甲),另一個光子傳送給要複製上述那個第三光子的量子態的一方(乙)。甲讓收到的一個光子與第三光子相互干涉(又稱為“再糾纏”),甲再隨機選取偏振片的方向測量干涉的結果,將測量方向與結果通過普通訊道都告訴乙;乙據此選擇相應的測量方向測量他收到的光子,就能使該光子處於上述那個第三光子的量子態。

再如,生成量子金鑰是這樣的:製備一批糾纏光子對,一個光子傳送給發信方,另一個光子傳送給收信方。測量光子極化方向的偏振片的方位約定好兩種。

兩人每次測量一個光子時選擇的方向都是隨機的,但要記錄下每次選擇的方向,當然也要記錄下每次測量的結果,有光子通過偏振片就記1,無光子通過則記0。通過普通訊道兩人交換測量方向的記錄,那些測量方向不一致的測量結果的記錄都捨去不要,剩下的那些測量方向相同所對應的測量結果,兩人應一致,這一致的記錄就可作為兩人共同的金鑰。

6樓:

量子通訊實際上是一種對於通訊地保密性的傳輸,是一種在理論上可以保證通訊絕對安全的一種通訊方式。。。

量子通訊與光通訊的區別在於在通訊中用的光的強度是不同的。。。首先光通訊一般用的都是強光,通過偏振或相位等等的調製方式來實現的。。。而量子通訊討論的是光子級別的很弱的光(或者不能叫做光了),通過對光子態的調製(其實也是偏振和相位等等一些方法),但是主要利用了光子的特性,量子態不可克隆原理和海森堡不確定性關係。

這是區別於光通訊的重點

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