”经过一段时间的实习,李文宁培养出了“观察前辈”的习惯,通过不断去观察身边的前辈以及同辈的工作方式、处事方式,认识和修正自己原有的知识体系和能力的薄弱点。
“羲和二号”即将开启太阳的立体探测时代,而在微观量子网络领域的一项研究成果,则可能让理论走向现实。
近日,中国科学家在量子通信领域取得关键突破,构建出首个真正可扩展的量子网络中继单元。这一成果与另一项新型加密技术的结合,不仅在11公里光纤中完成了最高安全等级的通信验证,更将安全成码距离推进至100公里,标志着我国在远距离量子通信实用化道路上迈出决定性一步。
总台央视记者 帅俊全:量子网络跟传统网络的区别,就像从骑自行车升级到坐魔法传送门一样夸张:感知信息时,它能测量到传统仪器完全摸不到的极微小变化;传输信息时,它自带“防偷窥外挂”,窃听者将无能为力;处理信息时,过去要等上百亿年才能计算完的任务,将来可能几小时就搞定。而撑起这所有超能力的核心,正是神奇的量子纠缠。
相互纠缠的量子,就像拥有心灵感应的双胞胎,能无视空间距离同步信息,但要搭起大范围的量子网络,实现跨区域的信息互通,核心前提是要把这对“双胞胎”分别送到相隔千里的两个地方。而要实现这一点,就必须攻克量子在光纤中传输的损耗难题,这种损耗极为惊人:即便每秒向光纤中发射100亿对处于纠缠态的量子,让它们穿越1000公里的光纤,平均也要等上300年,才能成功收到一对,这也直接把量子纠缠的传输距离死死限制住了。
要跨越更远的距离,就必须依赖一种全新的接力技术——量子中继。中继的过程就像一部谍战剧:身处两地的特工无法直接碰头,但他们可以派出与各自纠缠的“量子线人”,在中间的中继地点秘密接头。
接头成功后,神奇的事情发生了:两位从未谋面的特工建立了纠缠。再进一步与更远的特工“接头”,量子纠缠就能越传越远。回到前面的例子,通过量子中继的方式,在长度为1000公里的光纤两端,每秒可以接收到100亿对纠缠,传输效率提升了100亿亿倍!
中国科学技术大学的突破,正是研发出了长寿命的“量子线人”,让两个“线人”的存活时间延长到了550毫秒,超过了派出“线人”所需的450毫秒,在国际上首次满足了让两个“线人”可以接头的基本条件,使得远距离量子网络成为可能。
不仅如此,科研团队还利用这一技术建立了远距离节点间高保真纠缠,实现了设备无关量子密钥分发的远距离传输。意味着,哪怕“特工”们使用的电台可能被敌人动过手脚,但只要他们之间的纠缠通过了严格检验,所传递的信息就依然是无法被破解的。
中国科学家的这两项突破,标志着基于量子纠缠的光纤量子网络正在从理论构想走向现实可能,进一步扩大了我国在该领域的国际领先优势。
(总台央视记者 帅俊全 褚尔嘉 张喆) 【编辑:刘阳禾】
OpenAI首席执行官山姆·阿尔特曼(SamAltman)日前在《福布斯》杂志的采访中谈及公司是否已经接近实现通用人工智能的问题时表示否认,但他称“朝着AGI的方向发展是驱动OpenAI所有行动的推动力”。。
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