ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2023, ທ່ານດຣ Benjamin Lanyon ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Innsbruck (ອອສເຕີຍ) ໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຍກທີ່ສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນຜ່ານສາຍໄຟເບີ optic ຍາວ 50 ກິໂລແມັດໂດຍນໍາໃຊ້ຫຼັກການຂອງຟີຊິກ quantum.
ບໍ່ເຫມືອນກັບອິນເຕີເນັດທີ່ທັນສະໄຫມ, ເຊິ່ງດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຄູ່, ຟີຊິກ quantum ຈັດການກັບປະຕິສໍາພັນຂອງໂມເລກຸນ, ອະຕອມ, ແລະແມ້ກະທັ້ງອະນຸພາກຂະຫນາດນ້ອຍເຊັ່ນ: ເອເລັກໂຕຣນິກແລະ photons. Quantum bits, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ "qubits," ສັນຍາການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ປອດໄພກວ່າເພາະວ່າການສັງເກດເບິ່ງອະນຸພາກປ່ຽນແປງສະຖານະຂອງມັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຕິດຕາມຢ່າງລັບໆ.
ນອກເຫນືອຈາກຄວາມປອດໄພ, ອິນເຕີເນັດ quantum ສາມາດເປີດໂອກາດໃຫມ່ໃນຢາປົວພະຍາດ, ດາລາສາດ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການດໍາເນີນງານຂອງຕູ້ ATM. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທັງຫມົດ, ອິນເຕີເນັດ quantum ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທົດແທນອິນເຕີເນັດແບບດັ້ງເດີມ, ແຕ່ພຽງແຕ່ເພື່ອປະກອບມັນ.
ການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານດຣ Benjamin Lanyon ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ເອີ້ນວ່າ Quantum Internet Alliance (QIA), ເຊິ່ງນໍາເອົາສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາແລະບໍລິສັດຕ່າງໆໃນທົ່ວເອີຣົບມາຮ່ວມກັນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບທຶນ 24 ລ້ານເອີໂຣໃນທ້າຍເດືອນມີນາ 2026.
ໃນຂະນະທີ່ເອີຣົບຊອກຫາການພັດທະນາອິນເຕີເນັດ quantum, ການຮ່ວມມືໄດ້ຖືກປະກາດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2023 ເພື່ອພັດທະນາຄອມພິວເຕີ້ quantum ໃນຫົກປະເທດເອີຣົບ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເອີຣົບບໍ່ແມ່ນພາກພື້ນດຽວທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນດ້ານນີ້. ທັງຈີນແລະອາເມລິກາຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າອັນສຳຄັນໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ quantum ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້.
ທ່ານດຣ Benjamin Lanyon ເນັ້ນໜັກວ່າ ແອັບພລິເຄຊັ່ນໃໝ່ຂອງອິນເຕີເນັດ quantum ພວມໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງໄວ, ມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
(ອີງຕາມ Securitylab)
ທີ່ມາ
(0)