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[探索频道] 量子物理虽好,但有什么用呢?

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 楼主| 发表于 2019-4-1 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 weisili134 于 2019-4-2 19:51 编辑


  这些新科技的应用可能会造成一些恐慌,譬如我们的隐私信息还是隐私吗、使用量子计算机的人是否会轻而易举地窥探我们的隐私?
  俗话说得好,上有政策,下有对策。有了量子物理学,就相当于有了一个新的加密系统。与传统的加密系统不一样,它利用了因式分解的原理,所以是绝对安全的。
  2、量子密码学
  量子物理能够让我们利用它奇怪的特性,用安全的方式给信息编码。有很多关于量子密码的协议,我们现在只介绍两个原始的:BB84协议2和E91协议3。
量子密码学(图片来源:必应图库)

  BB84协议的名称来源于创造者查尔斯· 贝内特(Charles Bennett)与吉勒斯·布拉萨德(Gilles  Brassard)的姓氏首字母。它大胆运用了波函数的叠加和塌缩原理,也就是之前提过的那个“观察和测量会改变量子状态”的奇怪现象。
  试想,爱丽丝想要发给鲍勃4一条秘密信息。她害怕善妒的伊娃看到信息内容,于是决定给鲍勃发送一组密钥—— 一组他们用作通信符号的密码,这样他们就可以随意通信,避免他们发布的任何信息被人窃取。
  假如爱丽丝利用一个传统的通信渠道,比如一只信鸽、无线电信号等,那么伊娃就可能截取密码。有了密码,伊娃就可以轻松破解爱丽丝传递给鲍勃的信。
  假如爱丽丝能利用量子世界的特性,那么一切就会截然不同。她可以将信息存储到量子粒子上,一旦伊娃截取了信息,那么她对粒子的观察或者测量就会改变粒子状态,原始编码也就被破坏了。
  当鲍勃拿到被伊娃截取过的密钥的时候,就会发现已经有人在他之前看到过密钥。这样,伊娃截取密钥的事实就暴露了。
  爱丽丝和鲍勃这时需要做的就是放弃这组密钥,继续发送新的密钥,直到确定一个没有被伊娃截取的密钥。一旦有了新的密钥,他们就可以自由而安全地交流了,因为只有他们两个有通信符号。
量子密钥分发

  E91协议利用的是量子物理学的另外一个现象:量子纠缠态。
  为了不让伊娃截取密钥,爱丽丝这次利用了爱波罗悖论来复制量子隐形传送。
青海湖湖心岛的百公里级量子纠缠分发和量子隐形传态实验

  将密钥通过量子隐形传送的方式传给鲍勃,就不会有任何人能够截取它,因为隐形传送不需要借助任何通道,信息可以直接“出现”在收件人的手上。
  下面就来具体介绍一下利用纠缠态的量子隐形传送。
  尽管量子加密听起来还有点像科幻小说里的内容,但现在已经有一些公司提供这样的商业服务了,比如日内瓦大学研究团队创立的Id  Quantique公司。2007年的瑞士大选就运用了量子加密模式来保证投票的安全。
  3、量子隐形传送
  对乾坤大挪移的想象早已存在,这在很大程度上来源于科幻故事或武侠小说。我们多么想忘掉汽车、飞机以及任何一种交通工具啊!很多人都会想到《星际迷航》中的那句经典台词:“斯科提,把我传送上去!”
《星际迷航》中的传送术

  虽然人类的隐形传送还仅限于想象的世界,但量子的隐形传送已经实现了。
  1993年,一个研究团队利用量子世界的特性,提出了实现量子隐形传送的理论基础。4年之后,以奥地利著名物理学家安东·蔡林格为首的研究团队首次实现了光子的隐形传送。
墨子号”-阿里地面站量子隐形传态实验现场图

  《星际迷航》中会用几台神奇的机器扫描将要被传送的物体,以便在目的地重塑它。实际上,量子隐形传送和我们在电视剧中看到的情况还是有所不同的。
  量子力学在这里给我们出了一个难题。海森堡不确定性原理告诉我们,电子的位置和速度无法同时被准确测量,因此我们无法精确地扫描一个人或一个东西,然后在另外一个地点重塑它们。
  量子隐形传送利用纠缠态避免了这个问题。
  试想爱丽丝想从地球将一个物体(在实践过程中,物体会被缩小成几个原子,但是为了举例方便,依然使用“物体”这个词)传送到阿尔法空间站这么一个特殊的地方,她的朋友鲍勃在那里。
  爱丽丝将要传送的物体放在粒子拼盘中,这些粒子和鲍勃所在的空间站的粒子拼盘处于纠缠态。在特定时刻,鲍勃空间站里的粒子就会还原为初始对象,量子隐形传送就实现了 。
  这个过程有很多值得推敲的细节。第一点是,我们传送的究竟是信息(或者说量子态),还是物体本身?我们需要鲍勃拿到的粒子拼盘和被传送物体的质量相同。
  第二点是,我们说的是量子隐形传送,而不是量子复印机。这要求不对被传送物体进行任何复制,传送任务实现的时候,也是原始物体自毁的时候。针对这一问题,量子力学中有一个定理叫不可克隆定理,即禁止对一个物体进行完全复制。
  虽然人类的隐形传送仍然停留在科幻小说中,但这项技术很快就会在信息加密中有所应用。

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