天哪,古人说的,一滴海水可以反映太阳的光辉!这是多么超前的哲学思维啊!事实上,我们用海水开展的核聚变,不是,比太阳都明亮吗?
啊?妹妹,什么是稀土元素啊?
我先感慨一句,接着提了一个问题,咱头一回听见,稀土这个概念,什么土,还这么稀罕?
嗯,所谓稀土元素氧化物是指元素周期表中原子序数为57 到71 的15种镧系元素氧化物,以及与镧系元素化学性质相似的钪(Sc)和钇(Y)共17 种元素的氧化物。是从稀土中提炼的。
我们国家稀土含量,还是很高的,据说,内蒙某地,储量很大。但是,听说,好几个发达国家,利用当地人不懂价值的原因,在掠夺性开采,稀土贱卖现象很严重啊。
汉娜妹妹继续上课。哥们一听,哇!那不是,明先生,矿山所在的地区吗?
嗯,得抽时间,过去看看了。该启动天宇矿山收购计划了!
哦,妹妹啊,咱也不懂,但听说,无线电发射信号,常常因为地球磁场,或是群山,以及深海。地壳等原因,而被屏蔽,收不到信号,是吗?
我觉得最害怕的是,战场上,被敌人电磁干扰,或者自然原因,信息不畅,那会死人的!
是的,哥哥,为了规避这些影响,所以,我们已经研究成功,并采用了,量子通信技术。我们国家这项技术的研究,已经走在世界前列了!
但目前,还有很多细节需要完善,所以,应用范围有限,保密范畴。
量子通信是指利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型的通讯方式。量子通讯是近二十年发展起来的新型交叉学科,是量子论和信息论相结合的新的研究领域。量子通信主要涉及:量子密码通信、量子远程传态和量子密集编码等,近来这门学科已逐步从理论走向实验,并向实用化发展。高效安全的信息传输日益受到人们的关注。基于量子力学的基本原理,并因此成为国际上量子物理和信息科学的研究热点。
光量子通信主要基于量子纠缠态的理论,使用量子隐形传态(传输)的方式实现信息传递。根据实验验证,具有纠缠态的两个粒子无论相距多远,只要一个发生变化,另外一个也会瞬间发生变化,利用这个特性实现光量子通信的过程如下:事先构建一对具有纠缠态的粒子,将两个粒子分别放在通信双方,将具有未知量子态的粒子与发送方的粒子进行联合测量(一种操作),则接收方的粒子瞬间发生坍塌(变化),坍塌(变化)为某种状态,这个状态与发送方的粒子坍塌(变化)后的状态是对称的,然后将联合测量的信息通过经典信道传送给接收方,接收方根据接收到的信息对坍塌的粒子进行幺正变换(相当于逆转变换),即可得到与发送方完全相同的未知量子态。
经典通信较光量子通信相比,其安全性和高效性都无法与之相提并论。安全性-量子通信绝不会“泄密”,其一体现在量子加密的密钥是随机的,即使被窃取者截获,也无法得到正确的密钥,因此无法破解信息;其二,分别在通信双方手中具有纠缠态的2个粒子,其中一个粒子的量子态发生变化,另外一方的量子态就会随之立刻变化,并且根据量子理论,宏观的任何观察和干扰,都会立刻改变量子态,引起其坍塌,因此窃取者由于干扰而得到的信息已经破坏,并非原有信息。高效,被传输的未知量子态在被测量之前会处于纠缠态,即同时代表多个状态,例如一个量子态可以同时表示0和1两个数字, 7个这样的量子态就可以同时表示128个状态或128个数字:0~127。光量子通信的这样一次传输,就相当于经典通信方式的128次。可以想象如果传输带宽是64位或者更高,那么效率之差将是惊人的。
在量子纠缠理论的基础上,1993年,美国科学家C.H.Bennett提出了量子通信(Quantum Teleportation)的概念。量子通信是由量子态携带信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子纠缠原理实现保密通信过程。量子通信概念的提出,使爱因斯坦的“幽灵(Spooky)”——量子纠缠效益开始真正发挥其真正的威力。……
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啊?妹妹,什么是稀土元素啊?
我先感慨一句,接着提了一个问题,咱头一回听见,稀土这个概念,什么土,还这么稀罕?
嗯,所谓稀土元素氧化物是指元素周期表中原子序数为57 到71 的15种镧系元素氧化物,以及与镧系元素化学性质相似的钪(Sc)和钇(Y)共17 种元素的氧化物。是从稀土中提炼的。
我们国家稀土含量,还是很高的,据说,内蒙某地,储量很大。但是,听说,好几个发达国家,利用当地人不懂价值的原因,在掠夺性开采,稀土贱卖现象很严重啊。
汉娜妹妹继续上课。哥们一听,哇!那不是,明先生,矿山所在的地区吗?
嗯,得抽时间,过去看看了。该启动天宇矿山收购计划了!
哦,妹妹啊,咱也不懂,但听说,无线电发射信号,常常因为地球磁场,或是群山,以及深海。地壳等原因,而被屏蔽,收不到信号,是吗?
我觉得最害怕的是,战场上,被敌人电磁干扰,或者自然原因,信息不畅,那会死人的!
是的,哥哥,为了规避这些影响,所以,我们已经研究成功,并采用了,量子通信技术。我们国家这项技术的研究,已经走在世界前列了!
但目前,还有很多细节需要完善,所以,应用范围有限,保密范畴。
量子通信是指利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型的通讯方式。量子通讯是近二十年发展起来的新型交叉学科,是量子论和信息论相结合的新的研究领域。量子通信主要涉及:量子密码通信、量子远程传态和量子密集编码等,近来这门学科已逐步从理论走向实验,并向实用化发展。高效安全的信息传输日益受到人们的关注。基于量子力学的基本原理,并因此成为国际上量子物理和信息科学的研究热点。
光量子通信主要基于量子纠缠态的理论,使用量子隐形传态(传输)的方式实现信息传递。根据实验验证,具有纠缠态的两个粒子无论相距多远,只要一个发生变化,另外一个也会瞬间发生变化,利用这个特性实现光量子通信的过程如下:事先构建一对具有纠缠态的粒子,将两个粒子分别放在通信双方,将具有未知量子态的粒子与发送方的粒子进行联合测量(一种操作),则接收方的粒子瞬间发生坍塌(变化),坍塌(变化)为某种状态,这个状态与发送方的粒子坍塌(变化)后的状态是对称的,然后将联合测量的信息通过经典信道传送给接收方,接收方根据接收到的信息对坍塌的粒子进行幺正变换(相当于逆转变换),即可得到与发送方完全相同的未知量子态。
经典通信较光量子通信相比,其安全性和高效性都无法与之相提并论。安全性-量子通信绝不会“泄密”,其一体现在量子加密的密钥是随机的,即使被窃取者截获,也无法得到正确的密钥,因此无法破解信息;其二,分别在通信双方手中具有纠缠态的2个粒子,其中一个粒子的量子态发生变化,另外一方的量子态就会随之立刻变化,并且根据量子理论,宏观的任何观察和干扰,都会立刻改变量子态,引起其坍塌,因此窃取者由于干扰而得到的信息已经破坏,并非原有信息。高效,被传输的未知量子态在被测量之前会处于纠缠态,即同时代表多个状态,例如一个量子态可以同时表示0和1两个数字, 7个这样的量子态就可以同时表示128个状态或128个数字:0~127。光量子通信的这样一次传输,就相当于经典通信方式的128次。可以想象如果传输带宽是64位或者更高,那么效率之差将是惊人的。
在量子纠缠理论的基础上,1993年,美国科学家C.H.Bennett提出了量子通信(Quantum Teleportation)的概念。量子通信是由量子态携带信息的通信方式,它利用光子等基本粒子的量子纠缠原理实现保密通信过程。量子通信概念的提出,使爱因斯坦的“幽灵(Spooky)”——量子纠缠效益开始真正发挥其真正的威力。……
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