Ⅰ 我國學者研究多節點什麼網路取得基礎性突破
我國學者研究「多節點量子」網路取得基礎性突破,成功地利用多光子干涉將分離的3個冷原子量子存儲器糾纏起來,為構建多節點、遠距離的量子網路奠定了基礎。
2019年1月28日,中科院院士、中國科學技術大學教授潘建偉、教授包小輝等人研究量子網路取得重要進展,成功地利用多光子干涉將分離的3個冷原子量子存儲器糾纏起來,為構建多節點、遠距離的量子網路奠定了基礎性的突破。
二、多節點量子網路的形成
1、多節點量子網路指的是與現有的電子計算機網路相對應,而量子網路指的是遠程量子處理器間的互聯互通,來按照發展程度可以分為三個階段分別是:量子密鑰網路、量子儲存網路、量子計算網路。
2、因為量子網路的應用價值是在國家科技競爭中非常激烈的,而我們國家的量子密鑰網路正在進入了規模化的趨勢了,可以說是已經是比較成熟了。在我國建成的量子保密通信京滬干線就可以看出來。在下個階段科研人員的目標主要是拓展節點數目、增加節點間的距離。
光和原子間的量子糾纏是構建量子儲存網路的基本資源,它的亮度和品質是決定了量子網路的尺度和規模。研究人員通過對制備多對糾纏,以高亮度光和原子糾纏為基礎,用3光子干涉成功將3個原子系綜合量子儲存器糾纏起來。對於實驗中的3量子儲存器科研人員希望在未來能有進一步的發展,也希望有大幅度的擴展節點間距離。
Ⅱ 多節點什麼網路取得基礎性突破
多節點量子網路取得基礎性突破。
中科院院士、中國科學技術大學教授潘建偉、教授包小輝等人研究量子網路取得重要進展,成功地利用多光子干涉將分離的3個冷原子量子存儲器糾纏起來,為構建多節點、遠距離的量子網路奠定了基礎。國際權威學術期刊《自然·光子學》日前發表了該成果,審稿人認為這是「多節點量子網路研究的里程碑」。
(2)多節點什麼網路取得基礎性勝利擴展閱讀:
由於量子網路的重要應用價值,國際科技競爭非常激烈。目前量子密鑰網路已較為成熟,正在進入規模化應用,如我國已經建成的量子保密通信「京滬干線」。在下一階段的量子存儲網路方面,當前的主要科研目標是拓展節點數目、增加節點間距離。
構建量子存儲網路的基本資源是光與原子間的量子糾纏,糾纏的亮度及品質決定了量子網路的尺度與規模。以高亮度光與原子糾纏為基礎,研究人員通過制備多對糾纏,用3光子干涉成功地將3個原子系綜量子存儲器糾纏起來。
實驗中的3個量子存儲器位於兩間獨立的實驗室里,二者之間由18米的單模光纖相連。研究人員介紹,結合相關新型存儲和糾纏技術,他們未來有望進一步增加節點數目;採用量子頻率轉換技術將原子波長轉換至通信波段,也有望大幅擴展節點間的距離。
Ⅲ 我國學者研究多節點網路取得基礎性突破了么
我國學者研究「多節點量子」網路取得基礎性突破,成功地利用多光子干涉將分離的3個冷原子量子存儲器糾纏起來,為構建多節點、遠距離的量子網路奠定了基礎。
網路節點是指一台電腦或其他設備與一個有獨立地址和具有傳送或接收數據功能的網路相連。節點可以是工作站、客戶、網路用戶或個人計算機,還可以是伺服器、列印機和其他網路連接的設備。
全國核心節點之間為不完全網狀結構。以北京、上海、廣州為中心的三中心結構,其他核心節點分別以至少兩條以上高速ATM鏈路與這三個中心相連,由國家電信部門負責經營管理,通過高速數據專線實現國內各節點互聯,擁有國際專線,是世界INTERNET的一部分,其中包含北京、上海、廣州、沈陽、西安、成都、武漢和南京八大超級核心節點。