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量是不可能的,只能精確測定兩者之一。“單量子不可複製定理”是“海森堡測不準原理”的推論,它指在不知道量子狀態的情況下複製單個量子是不可能的,因為要複製單個量子就只能先作測量,而測量必然改變數子的狀態。
以量子狀態作為金鑰具有不可複製性,可以說是絕對安全。任何截獲或測試量子金鑰的操作都會改變數子狀態。這樣截獲者得到的只是無意義的資訊,而資訊的合法接收者也可以從量子態的改變知道金鑰曾被擷取過。科學家希望將來可以實現遠距離、高速率的量子密碼傳輸。量子金鑰應用很難,讓一對糾纏粒子難以在長距離上保持穩定。在幾米內有效的金鑰,在幾公里外就失真。
光學研究院在研究如何在不破壞原有資訊的基礎上,獲取資訊。
楚遷說:“就像是快遞從甲寄給乙,你想看看這個快遞裡是什麼東西。”
奇巖梁說:“拆開看看,再包回去?”
楚遷說:“那肯定被發現。”
奇巖梁說:“用光照射下?”
楚遷說:“這會破壞裡面的東西。”
奇巖梁說:“加個電流,加個磁場之類的。”
楚遷說:“這也會破壞裡面的東西。”
奇巖梁說:“我們目前,只是利用和附近環境的宇宙射線類似的射線,來檢測資訊。避免被發現。這樣,及時是有損壞,發射端的文明,也會認為,這是宇宙射線的干擾,而不是其他文明進行檢測。”
奇巖梁說:“這方法你都能想出來。”
宇宙射線,是來自外太空的帶電高能次原子粒子。它們可能會產生二次粒子穿透地球的大氣層和表面。主要的初級宇宙射線,來自深太空與大氣層撞擊的粒子成分在地球上一般都是穩定的粒子,像是質子、原子核、或電子。有非常少的比例是穩定的反物質粒子,包括正電子或反質子。
大約89%的宇宙線是單純的質子,10%是氦原子核,即α粒子,還有1%是重元素。這些原子核構成宇宙線的99%。電子,像是β粒子,構成其餘1%的絕大部分;γ射線和超高能中微子只佔極小的一部分。
收發模組中的光學系統是用來成像和通訊的,從物平面上的復振幅分佈或光強分佈得到像平面上的復振幅分佈或光強分佈。通訊系統是用來收集、處理、傳輸資訊的。這種資訊一般是隨時間變化的,例如一個被調製的電壓、光的波形。從通訊理論的觀點來看,可以把物平面上的復振幅分佈或光強分佈看作是輸入資訊,
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