第296章 量子通讯?

而且,量子通讯具有高效性。被传输的未知量子态在被测量之前会处于纠缠态,即同时代表多个状态,例如一个量子态可以同时表示0和1两个数字, 7个这样的量子态就可以同时表示128个状态或128个数字:0~127。光量子通信的这样一次传输,就相当于经典通信方式速率的128倍。可以想象如果传输带宽是64位或者更高,那么效率将是几千上万倍的差距。

最关键的是,量子通讯技术被称之为最有可能实现星际实时通讯的技术。

量子通讯技术的原理,可以无视传输距离,只要在两个星球之间能够保证量子之间的纠缠状态,那么就能够实现两个星球的实时通讯!

至于为什么不能用现在的通信技术!?那是因为传统通讯技术的局限性。

现在的信息传输技术主要包括光纤通信,数字微波通信,卫星通信,移动通信以及图像通信。

这些技术都是将通讯信号转化成电磁信号,光纤信号进行传输。

而这几种传输方式都有传输速度的上限!

光和电磁信号在真空中的传输速度都只有30万公里每秒,而离蓝星最近的月球,距离都有38万公里,从地球到月球之间的通信,就至少有一秒钟的延迟,这还可以接受。

如果是换做离蓝星最近约为5500万公里,最远则超过4亿公里的荧惑星,光电磁或者光信号传输到火星就至少要三分钟的时间,再传回来又要三分钟,这样如何实现星际实时通讯!

这还是在太阳系,要是离开了太阳系,距离的蓝星几光年外的的星球之间呢?

光都要以光速跨越一年,那距离不用简单的亿万公里来计量的,那现在的通讯技术更加无法用来作为通信。

所以量子通讯技术也称之为下一时代的通信技术,也称之为未来的通信技术。

所以他们张扬问出的这个问题简直是天方夜谭,这谁能预测,谁能肯定地说,量子通讯技术多久能问世?

而且,你确定这是考研面试的范围!

所以,教室里突然安静了下来,陷入了诡异的安静中!

龚川倚在台上都被问懵了,这个问题是什么意思?故意为难她的吗?