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    我国学者研究“多节点量子网络”取得基础性突破

    新华社合肥1月28日电(记者徐海涛)近期,中科院院士、中国科学技术大学教授潘建伟、教授包小辉等人研究量子网络取得重要进展,成功地利用多光子干涉将分离的3个冷原子量子存储器纠缠起来,为构建多节点、远距离的量子网络奠定了基础。国际权威学术期刊《自然·光子学》日前发表了该成果,审稿人认为这是“多节点量子网络研究的里程碑”。

    与现有的电子计算机网络相对应,量子网络指的是远程量子处理器间的互联互通,按发展程度可分为量子密钥网络、量子存储网络、量子计算网络三个阶段。

    由于量子网络的重要应用价值,国际科技竞争非常激烈。目前量子密钥网络已较为成熟,正在进入规模化应用,如我国已经建成的量子保密通信“京沪干线”。在下一阶段的量子存储网络方面,当前的主要科研目标是拓展节点数目、增加节点间距离。

    构建量子存储网络的基本资源是光与原子间的量子纠缠,纠缠的亮度及品质决定了量子网络的尺度与规模。

    以高亮度光与原子纠缠为基础,研究人员通过制备多对纠缠,用3光子干涉成功地将3个原子系综量子存储器纠缠起来。

    实验中的3个量子存储器位于两间独立的实验室里,二者之间由18米的单模光纤相连。研究人员介绍,结合相关新型存储和纠缠技术,他们未来有望进一步增加节点数目;采用量子频率转换技术将原子波长转换至通信波段,也有望大幅扩展节点间的距离。

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  • 原标题:我国学者研究“多节点量子网络”取得基础性突破新华社合肥1月28日电 近期,中科院院士、中国科学技术大学教授潘建伟、教授包小辉等人研究量子网络取得重要进展,成功地利用多光子干涉将分离的3个冷原子量子...

    原标题:我国学者研究“多节点量子网络”取得基础性突破

    新华社合肥1月28日电 近期,中科院院士、中国科学技术大学教授潘建伟、教授包小辉等人研究量子网络取得重要进展,成功地利用多光子干涉将分离的3个冷原子量子存储器纠缠起来,为构建多节点、远距离的量子网络奠定了基础。

    目前量子密钥网络已较为成熟,正在进入规模化应用,如我国已经建成的量子保密通信“京沪干线”。在下一阶段的量子存储网络方面,当前的主要科研目标是拓展节点数目、增加节点间距离。

    构建量子存储网络的基本资源是光与原子间的量子纠缠,纠缠的亮度及品质决定了量子网络的尺度与规模。以高亮度光与原子纠缠为基础,研究人员通过制备多对纠缠,用3光子干涉成功地将3个原子系综量子存储器纠缠起来。实验中的3个量子存储器位于两间独立的实验室里,二者之间由18米的单模光纤相连。研究人员介绍,结合相关新型存储和纠缠技术,他们未来有望进一步增加节点数目;采用量子频率转换技术将原子波长转换至通信波段,也有望大幅扩展节点间的距离。

    编辑: 田戈 责任编辑:李瑾瑜

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    【新华网】我国学者研究“多节点量子网络”取得基础性突破

    2019-01-28新华网 徐海涛

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    语音播报

    近期,中科院院士、中国科学技术大学教授潘建伟、教授包小辉等人研究量子网络取得重要进展,成功地利用多光子干涉将分离的3个冷原子量子存储器纠缠起来,为构建多节点、远距离的量子网络奠定了基础。国际权威学术期刊《自然·光子学》日前发表了该成果,审稿人认为这是“多节点量子网络研究的里程碑”。

    与现有的电子计算机网络相对应,量子网络指的是远程量子处理器间的互联互通,按发展程度可分为量子密钥网络、量子存储网络、量子计算网络三个阶段。

    由于量子网络的重要应用价值,国际科技竞争非常激烈。目前量子密钥网络已较为成熟,正在进入规模化应用,如我国已经建成的量子保密通信“京沪干线”。在下一阶段的量子存储网络方面,当前的主要科研目标是拓展节点数目、增加节点间距离。

    构建量子存储网络的基本资源是光与原子间的量子纠缠,纠缠的亮度及品质决定了量子网络的尺度与规模。

    以高亮度光与原子纠缠为基础,研究人员通过制备多对纠缠,用3光子干涉成功地将3个原子系综量子存储器纠缠起来。

    实验中的3个量子存储器位于两间独立的实验室里,二者之间由18米的单模光纤相连。研究人员介绍,结合相关新型存储和纠缠技术,他们未来有望进一步增加节点数目;采用量子频率转换技术将原子波长转换至通信波段,也有望大幅扩展节点间的距离。

    近期,中科院院士、中国科学技术大学教授潘建伟、教授包小辉等人研究量子网络取得重要进展,成功地利用多光子干涉将分离的3个冷原子量子存储器纠缠起来,为构建多节点、远距离的量子网络奠定了基础。国际权威学术期刊《自然·光子学》日前发表了该成果,审稿人认为这是“多节点量子网络研究的里程碑”。

    与现有的电子计算机网络相对应,量子网络指的是远程量子处理器间的互联互通,按发展程度可分为量子密钥网络、量子存储网络、量子计算网络三个阶段。

    由于量子网络的重要应用价值,国际科技竞争非常激烈。目前量子密钥网络已较为成熟,正在进入规模化应用,如我国已经建成的量子保密通信“京沪干线”。在下一阶段的量子存储网络方面,当前的主要科研目标是拓展节点数目、增加节点间距离。

    构建量子存储网络的基本资源是光与原子间的量子纠缠,纠缠的亮度及品质决定了量子网络的尺度与规模。

    以高亮度光与原子纠缠为基础,研究人员通过制备多对纠缠,用3光子干涉成功地将3个原子系综量子存储器纠缠起来。

    实验中的3个量子存储器位于两间独立的实验室里,二者之间由18米的单模光纤相连。研究人员介绍,结合相关新型存储和纠缠技术,他们未来有望进一步增加节点数目;采用量子频率转换技术将原子波长转换至通信波段,也有望大幅扩展节点间的距离。

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    责任编辑:侯茜

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  • 在科技发达的今天,我们的...这到底有什么用?一起来了解一下吧。很童鞋可能没见过智能家居网关。虽然不同品牌款式也不同,但网关体积都不大,大概就跟迷你音响、路由器这么大。网关功能强大,它能采集系统信息...
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    在科技发达的今天,我们的生活也开始趋向于智能化,智能家居已经迎来了新时代。

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    电动窗帘、扫地机器人、电视、空调等电器都能智联wifi,可是使用的时候得一个个去控制,数量多的话懒癌们肯定嫌麻烦的。所以很多聪明的人都选择安装智能家居网关。这到底有什么用?一起来了解一下吧。

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    很多童鞋可能没见过智能家居网关。虽然不同品牌款式也不同,但网关体积都不大,大概就跟迷你音响、路由器这么大。

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    网关功能强大,它能采集系统信息、输入和输出信息、集中和远程控制、联动控制你家里所有能智联wifi或蓝牙的电器!你可以把它想象成一个控制中心,可以对其他智能电器“发号施令”。

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    也就是说,你安装了网关后,你只需要控制网关,就能控制空调、电热水器、灯......嚯,真是太方便啦。

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    市面上的智能家居网关,常见的功能有以下几种:

    1、感知网络接入

    智能家居网关能获取到不同节点的属性、状态等信息,并能够唤醒、远程控制、诊断这些节点。

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    举个例子来说,如,我们使用网关+人体传感器的组合,安装在走廊、阳台等空间的灯具,可以做到人来灯亮、人走灯灭。你也可以用网关+无线开关/智能门锁/温度传感器等等,让生活变得便捷舒适。

    2、异构网络互通

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    家中智能家电数量多,你不能保证所有的智能电器都是同样的智联方式。你想用智能家居网关控制所有电器,网关就一定要具备异构网络互通能力,保证每个节点都能被定位和查询。

    3、通讯与数据格式标准化

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    这一点就跟网关的传输协议有关了,这种技术性问题,我们就不多做讨论了。简单来介绍,就是网关将接收到的指令,处理成标准化格式的数据,更好地解析命令。

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    所以你的网关才能够更完美地执行你的所有设定,如,当你打开家门的时候,家里的热水器、加湿器、智能LED灯等设备同时开启,这种有人“伺候”的日子真是太爽啦。

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    1、解放双手

    我们为什么懒?还不是被惯坏的~

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    在家居智能化的时代,网关真的能代替我们做很多事情,开关窗帘、危险警报等等。有些网关还支持语音控制,懒人朋友们表示很满意!

    2、放心可靠

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    智能接入的网关,24小时不停歇地等待你的指令,联动设备非常简单,老人也能快速上手,用户可以通过手机或电脑进行操控。

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    好的网关还具备信息加密传输功能,保障用户隐私安全,别人无法知道你给网关下达了什么样的指令,你可以放心设置警报、摄像头等设备。

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    家居智能化已经是大势所趋啦,家里智能电器越来越多,你真的很需要有个“管家”来统一控制各种设备哟。

    样板案例丨美图分享

    屋里的一切我都了解

    生活 I 家居 I 装修

    真的不要来勾搭一下小姐姐吗?

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