半导体照明
HOME
半导体照明
正文内容
超光通讯服务号 我国光通信技术取得突破性进展:实现Pbs级三超光传输
发布时间 : 2024-10-11
作者 : 小编
访问数量 : 23
扫码分享至微信

我国光通信技术取得突破性进展:实现Pbs级三超光传输

近日,从中国信息通信科技集团传来喜讯,我国光通信技术再次取得突破性进展。光纤通信技术和网络国家重点实验室、国家信息光电子创新中心、烽火通信和光迅科技经过联合研究攻关,在国内首次实现1.06Pbit/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验,传输容量是目前商用单模光纤传输系统最大容量的10倍,可以在1秒之内传输约130块1TB硬盘所存储的数据。该实验采用了国内在光传输系统技术、光器件和光芯片技术、光纤光缆技术上最领先的研究成果,标志着我国在“超大容量、超长距离、超高速率”光通信系统研究领域再次迈向了新的台阶。

该系统设备在C+L波段内产生了375个光载波,基于硅光相干收发芯片实现了25GHz通道内的178.18Gbit/s DFTs-PDM-16QAM信号光收发,在单模19芯光纤内完成了光传输验证,传输总容量达到1.06Pbit/s,净频谱效率达到了113bit/s/Hz。经第三方检测验证,此次实现的“1.06Pbit/s超大容量单模多芯光纤光传输系统”为国内首次,达到了国际先进水平。

同时,此次实验所使用的核心光芯片和光纤均为自主研制,具有完全自主知识产权。硅光相干收发芯片由国家信息光电子创新中心、光纤通信技术和网络国家重点实验室、光迅科技和烽火通信联合研制,在一个不到30mm2的硅芯片上集成了包括光发送、调制、接收等近60个有源和无源光元件,且能支持C+L波段同时工作,是目前国内集成度最高的商用光子集成芯片。这次通过工艺及技术突破,解决了单模十九芯光纤的通道间串扰难题,相邻纤芯的隔离度优于-40dB,把“车道”与“车道”之间的干扰和影响降到了最低。

利用量子纠缠传递信息真的比光速快吗?

自爱因斯坦于1905年首次提出相对论以来,物理学的最基本规则之一就是,任何类型的信息传递信号都无法以比光速更快的速度穿过宇宙。将信息从一个位置传输到另一位置需要粒子,无论是质量粒子还是无质量粒子,这些粒子都必须按照相对性规则在光速以下速度移动。

​然而,自量子力学发展以来,许多人试图利用量子纠缠的力量来颠覆这个规则,设计出巧妙的方案,宣扬通过量子纠缠传递信息比光速快。尽管这是围绕我们的宇宙规则进行的令人钦佩的尝试,但光速通信仍然是不可能的。

图注:翻转硬币应导致获得硬币正面或反面的50/50结果。然而,如果两个"量子"硬币纠缠在一起,测量其中一个硬币(头或尾)的结果,可以为您提供信息,比随机猜测更好。然而,这些信息只能以光速或较慢的速度从一枚硬币传输到另一枚硬币。

从概念上讲,量子纠缠是一个简单的想法。你可以从想象经典宇宙开始,你可以执行最简单的"随机"实验之一:进行硬币翻转。如果你和我有一个公平掷硬币机会,我们每个人获得硬币正面和反面的机会50/50。您的结果和我的结果既应该是随机的,而且应该是独立且不相关的:无论硬币正反的结果如何,我得到的正面还是反面的赔率仍应为50/50。

但是,如果这毕竟不是经典系统,而是量子系统,那么您的硬币和我的硬币可能会纠缠在一起。我们可能每个人仍然50/50的正面或反面的机会,但是如果您放入硬币并测量正面,您将能够立即统计地预测我的硬币正面或反面是否有可能落在50/50以上的精度上。

图注:通过从预先存在的系统中创建两个纠缠的光子,并将它们远距离分隔,我们可以通过测量另一个光子的状态(甚至从极其不同的位置)来"传送"有关一个光子的状态的信息。对量子物理学既要求局域性又要求实在性的解释不能解释观测结果,但多重解释似乎能解释得很好。

这怎么可能?在量子物理学中,存在一种称为量子纠缠的现象,即产生多个量子粒子——每个粒子都有各自的量子态——在那里,你对两种状态的总和有重要的了解。就好像有一个无形的线连接着你的硬币和我的硬币,当我们中的一个人对我们拥有的硬币进行测量时,我们立刻就知道另一枚硬币的状态超出了熟悉的古典随机性。

这也不是单纯的理论工作。我们创建了一对纠缠的量子(具体的光子),然后相互携带,直到它们被大距离隔开,然后我们使用两个独立的测量仪器进行测量,仪器能告诉我们每个粒子的量子状态是什么。我们尽可能同时进行这些测量,然后聚在一起比较我们的结果。

我们发现,也许令人惊讶的是,你的结果和我的结果是相关的!在进行这些测量之前,我们分离了两个光子数百公里的距离,然后在彼此的纳秒之内测量它们的量子态。如果其中一个光子旋转 +1,则可以预测另一个光子的状态约为 75% 的精度,而不是标准的 50%。

此外,我们可以立即"知道"这些信息,而不是等待其他测量设备向我们发送该信号的结果,这将需要大约一毫秒。从表面上看,我们似乎可以知道一些关于纠缠实验另一端正在发生的事情的信息,不仅比光快,而且比用光速传输信息的速度快几万倍。

图注:如果两个粒子纠缠在一起,它们具有互补的波函数特性,而测量一个粒子确定另一个粒子的属性。但是,如果创建两个纠缠的粒子或系统,并测量一个粒子在另一个衰变之前如何衰变,您应该能够测试时间反转对称性是保持还是违反。

这是否意味着我们可以利用量子纠缠以比光速更快的速度传达信息?看起来可能如此。例如,您可以尝试按照以下方式组合实验:

您可以在一个(源)位置准备大量纠缠的量子粒子。将一组纠缠对传输到长距离(到目标),同时将另一组传输在源处。在目标处有一个观察者寻找某种信号,并强制其纠缠的粒子进入 +1 状态(对于正极信号)或 -1 状态(对于负信号)。然后,在源处对纠缠对进行测量,并确定在目标处的观察者选择的状态的可能性大于 50/50。 图注:电子通过双狭缝的波模式。如果你测量电子经过的"哪条狭缝",就会破坏这里显示的量子干涉模式。不管解释如何,量子实验似乎都关心我们是否进行某些观察和测量(或强迫某些相互作用)。

这似乎是一个伟大的设置,使更快的比光通信。您所需要的只是一个充分准备的纠缠量子粒子系统,一个约定的系统,当你进行测量时,各种信号的含义,以及一个预先确定的时间,您将在这个时间进行这些关键测量。甚至相距光年,你也能通过观察你身旁的粒子,立即了解在目的地测量粒子发生什么。

这是真的吗?

这是一个非常聪明的方案,但一点效果都没有。当您在原始来源进行这些关键测量时,您会发现一些非常令人失望的情况:您的结果只是显示处于 +1 或 -1 状态的 50/50 几率,好像从来没有发生过任何纠缠。

图注:第三方面实验的原理,测试量子非局部性。来自源的纠缠光子被发送到两个快速开关,这些传感器将引导到极化探测器。开关会非常快速地更改设置,从而在光子飞行时有效地更改实验的探测器设置。不同的设置,令人费解的是,导致不同的实验结果。

我们的方案在哪里失败?在这个步骤中,我们让目的地的观察者进行观察,并尝试将这些信息编码到他们的量子态中。

当你采取这一步骤——迫使一对纠缠的粒子的一个成员进入特定的量子状态——你打破了两个粒子之间的纠缠。也就是说,纠缠对的另一个成员完全不受此"强制"操作的影响,其量子状态仍然是随机的,作为 +1 和 -1 量子态的叠加。但是你所做的是完全打破测量结果之间的相关性。您"强制"目标粒子进入的状态现在 100% 与源粒子的量子状态无关。

图注:量子橡皮擦实验设置,其中分离和测量两个纠缠的粒子。一个粒子在目的地的改变不会影响另一个粒子的结果。您可以将量子橡皮擦等原理与双缝实验相结合,看看通过测量狭缝本身发生的情况来保留或销毁或查看或不查看所创建的信息会发生什么情况。

唯一可以回避这个问题的方法是,如果有一些方法进行量子测量,以迫使一个特定的结果。(注:这不是物理定律所允许的。)

如果可以做到这一点,那么目的地的某个人可以进行观测,例如,了解他们访问的行星是否有人居住,然后使用一些未知过程来:

测量它们的量子粒子状态如果地球有人居住,结果将变成+1,如果地球无人居住,结果将变成-1,从而使带有纠缠对的源观察者能够即时地找出这个遥远的星球是否有人居住。

不幸的是,量子测量的结果是不可避免的随机的;不能将首选结果编码为量子测量。

图注:即使利用量子纠缠,在知道庄家手里拿什么的时候,也不可能比随机猜测做得更好。

正如量子物理学家查德·奥泽尔(Chad Orzel)所写的那样,测量(保持两对之间的纠缠)和强迫特定结果(本身就是状态变化)之间有很大的区别。如果你想控制,而不是简单地测量量子粒子的状态,一旦你使状态变化操作发生,你将失去你对组合系统的完整状态的知识。

量子纠缠只能用来通过测量另一个分量来获得量子系统一个分量的信息,这样纠缠就不会破坏。你不能做的是在纠缠系统的一端创建信息,然后以某种方式将其发送到另一端。如果你能以某种方式复制相同的量子态,那么比光更快的通信毕竟是可能的,但是物理定律是禁止这样做的。

图注:如果你能以某种方式获取量子态并制作一个相同的拷贝,就有可能炮制出一个比光更快的通信方案。然而,一个有效的无克隆定理早在20世纪70年代和80年代就被多个独立方证明,因为试图测量量子态(知道它是什么)的行为从根本上改变了结果。

利用量子纠缠的奇异物理原理,你可以做很多事,比如创建一个量子锁和密钥系统,这个系统用纯经典计算是牢不可破解的。但是,你不能复制或克隆量子态,因为读取这个状态的行为就从根本上改变它的行为一样,任何实现量子纠缠的超光通信的可行方案都这样做了。

量子纠缠在实践中的实际工作方式有很多微妙之处,但关键是:在保持粒子之间的纠缠的同时,没有强制特定结果的测量程序。任何量子测量的结果都是随机的,否定了这种可能性。事实证明,上帝确实在与宇宙玩骰子,这是一件好事。任何信息都无法比光更快地发送,从而仍然为我们的宇宙保持因果关系。

相关问答

深圳微动开关生产厂家多不多

[回答]1深圳瑞汇专业销售金属防水带灯开关,品质一流,金属防水带灯开关,客户好评如云.金属防水带灯开关销售经验丰富,售后服务完善.2深圳超光通信有限...

mate60系列各版本区别?

华为Mate60系列手机在多个方面展现了其独特之处,不同版本之间存在一些显著的区别。以下是关于Mate60系列各版本的主要区别:首先,从外观设计上来看,Mate60和Ma...

华为nova11手机好不好-ZOL问答

华为nova11系列是一款参数配置均衡的手机系列,虽然不具备旗舰性能,但在日常工作和娱乐方面仍然表现出色。华为nova11系列包括华为nova11、华为nova...

荣耀70pro+和华为mate50pro哪个好?

1.华为Mate50Pro支持北斗卫星消息硬件能力,是业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。在身处荒漠无人区、出海遇险、地震救援等无地面网络信号覆盖环境下,...

mate50和mate50e的区别?

1.外观的差异在外观质感方面,Mate50E和Mate50差距不大,同样采用了玻璃后盖+金属中框的组合,背部同样是高度对称的摄像头模组,设计理念同为巴黎饰钉。不一样...

Mate60pro手机很普通手机区别?

Mate60pro手机与普通手机在多个方面存在显著的差异。外观设计:华为Mate60Pro采用了同心设计,后置镜头模组位于机身中心,圆环内的三颗镜头呈三角形排列。机身...

mate60系列发布日期-ZOL问答

华为Mate60Pro配备了5000万像素的超光感应主摄像头,以及一颗5000万像素的超广角...提供更加智能的服务。例如,它可以根据用户的行为习惯,自动调整屏幕亮度和音...

vivo手机耐用吗-ZOL问答

2、相机:后置三摄:5000万像素超光变摄像头(f/1.4~f/4.0光圈,OIS光学防抖)+1300万像素超广角摄像头(f/2.2光圈)+6400万像素潜望式长焦摄像头(f/3.5光圈,OIS光...

华为mate50有哪些好玩的功能?

2、领势性能,支持北斗卫星消息,开启大众卫星通信新时代,无地面网络,仍可以发送畅连消息,一键生成轨迹3、鸿蒙智慧通信,共享通信服务4、超帧游戏引擎高...

荣耀mate50都有什么功能?

2、领势性能,支持北斗卫星消息,开启大众卫星通信新时代,无地面网络,仍可以发送畅连消息,一键生成轨迹3、鸿蒙智慧通信,共享通信服务4、超帧游戏引擎高...

 大富阳论坛  公益盛典 
王经理: 180-0000-0000(微信同号)
10086@qq.com
北京海淀区西三旗街道国际大厦08A座
©2024  上海羊羽卓进出口贸易有限公司  版权所有.All Rights Reserved.  |  程序由Z-BlogPHP强力驱动
网站首页
电话咨询
微信号

QQ

在线咨询真诚为您提供专业解答服务

热线

188-0000-0000
专属服务热线

微信

二维码扫一扫微信交流
顶部