에딘버러 대학교 물리학 및 천문학부의 물리학자 팀은 수학적 방법을 사용했습니다.
지난 몇 년 동안 과학자들은 연구를 진행해 왔습니다.매우 안전한 메시지 전송 형태로 양자 통신을 사용할 가능성. 이전 연구에서는 이러한 메시지를 가로채는 것이 거의 불가능하다는 사실이 밝혀졌습니다. 새로운 논문에서 연구자들은 성간 공간에서 유사한 유형의 통신이 가능한지 질문했습니다.
그것을 알아내기 위해 그들은 수학을 사용했습니다.이것은 별 사이를 이동하는 것과 같은 매체를 통한 X선의 움직임을 설명합니다. 다시 말해서, 그들은 계산이 그러한 여행 중에 발생할 수 있는 결맞음의 정도를 보여줄 수 있는지 확인하기를 원했습니다.
양자통신을 사용할 때 엔지니어들은경로에 있는 장애물과 상호 작용할 때 고유한 특성의 일부 또는 전부를 잃는 양자 입자를 만나면 실제로 매우 취약한 것으로 입증되었습니다. 이러한 현상을 결맞음 현상이라고 하며, 양자 네트워크를 만드는 엔지니어들은 이러한 문제를 극복하기 위해 노력하고 있습니다. 이전 연구에서는 별 사이의 공간이 매우 명확하다는 것을 보여주었습니다. 하지만 양자통신에는 이 정도면 충분할까? 그렇다고 밝혀졌습니다.
사실 우주는 너무 순수해서X선 광자는 디코히어링 없이 수십만 광년을 이동할 수 있으며 여기에는 천체 물리학의 중력 간섭이 포함됩니다. 이 경우 광학 및 마이크로파 범위는 똑같이 잘 작동합니다.
양자 통신은 전반에 걸쳐 현실적이기 때문에은하수, 우리은하의 다른 지적 존재들은 이미 그것을 통해 우리와 의사소통을 시도하고 있을지도 모릅니다. 과학자들은 또한 성간 공간을 통한 양자 순간이동도 이론상 가능하다고 제안했다.
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