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第一千一百四十六章 量子芯片样品

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川海材料研究所,通过电梯,徐川和樊鹏越两人一起来到了实验室的地下负五层。

量子芯片的研究基地,便在这里,这也是实验室的最底层,深度达到了地下二十五米左右。

倒不是地面上没有实验室了,而是因星际通信的下一步:从实验室到太空尽管徐院士团队在量子纠缠通讯实验中取得了重大突破,但要将这一技术真正应用于星际通信,还需要克服更多实际问题。

首先,实验室环境下的成功并不等同于外太空复杂条件下的可靠性。

例如,宇宙射线和高能粒子会对纠缠粒子的状态造成干扰,可能导致信息传递失败。

为此,团队决定开发一种新型屏蔽材料,这种材料能够有效阻挡大部分有害辐射,同时保持足够的透明度以维持粒子之间的纠缠状态。

与此同时,为了验证技术可行性,团队计划发射一颗小型试验卫星。

“这颗卫星将携带一对纠缠粒子,并与地面站建立稳定的量子信道。”

徐院士介绍道,“如果一切顺利,这将是人类历史上首次实现地球与近地轨道之间的量子通信。”

然而,这只是!”

星际通信的下一步:从实验室到太空尽管徐院士团队在量子纠缠通讯实验中取得了重大突破,但要将这一技术真正应用于星际通信,还需要克服更多实际问题。

首先,实验室环境下的成功并不等同于外太空复杂条件下的可靠性。

例如,宇宙射线和高能粒子会对纠缠粒子的状态造成干扰,可能导致信息传递失败。

为此,团队决定开发一种新型屏蔽材料,这种材料能够有效阻挡大部分有害辐射,同时保持足够的透明度以维持粒子之间的纠缠状态。

与此同时,为了验证技术可行性,团队计划发射一颗小型试验卫星。

“这颗卫星将携带一对纠缠粒子,并与地面站建立稳定的量子信道。”

徐院士介绍道,“如果一切顺利,这将是人类历史上首次实现地球与近地轨道之间的量子通信。”

然而,这只是!”

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