子位之间的相互作用作者:东芝来自日本、爱尔兰和澳大利亚的科学家发表了一种改进的方法来纠正量子错误。到目前为止,简单地说,原理就是我们将几个辅助量子位(综合症量子位)与携带量子信息的量子位进行量子连接,然后对其进行测量(综合症测量)如果我们指出错误,我们将予以纠正。问题是这样的反馈循环非常慢。在这里,科学家们提出了一种改进方法,使用所谓的辅助量子位的连续测量,这种方法更快、更高效。
该方法称为基于测量的连续量子误差校正估计器方案(MBE-CQEC)。量子网络 墨西哥电报数据 在牛津大学,科学家们首次展示了一种连接原子光钟并进行量子链接的量子网络。通常,每个量子设备都具有由所谓的标准量子极限给出的有限精度。然而,借助量子纠缠,理论上可以达到基本的海森堡极限(即从 1/N 1/2 到 1/N 精度)。在这里,他们通过实验实现了不确定性降低了 2 倍。只是出于兴趣,量子网络对于量子时钟同步也很重要,其精度高于当前方法可以同步的精度。
关于捷克语的这一进展,请参见osel.cz。捷克共和国 QKD 量子网络领域的进一步进展可归功于布尔诺理工大学,该大学通过约 8 公里的链路将其两个院系连接起来。该网络是 NESPOQ 项目的一部分,除 BUT 外,CESNET、NÚKIB 和 VŠB-TUO 也参与其中。量子密码学量子证明 (PQC) 初创公司 PQShield 发布了 Signal 的量子证明加密升级版,并将其免费提供给 Signal 基金会。同样致力于 PQC 的 QuSecure 荣获《Security Today》杂志颁发的 2022 年最佳量子网络安全解决方案奖。
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