Forskare föreslår kvantmetod för att skicka meddelanden till det förflutna

Fysiker vid MIT har utvecklat en teoretisk teknik inspirerad av filmen Interstellar för att skicka meddelanden bakåt i tiden med hjälp av kvantsammanflätning. Metoden efterliknar slutna tidsliknande kurvor och förbättrar överraskande nog kommunikation genom brusiga kanaler. Även om faktiska tidsresor förblir omöjliga, skulle idén kunna förbättra konventionella system.

Fysiker utforskar kommunikation bakåt i tiden. Ett team lett av Seth Lloyd vid Massachusetts Institute of Technology har föreslagit ett nytt sätt att skicka meddelanden till det förflutna, med inspiration från den allmänna relativitetsteorins slutna tidsliknande kurvor (CTC). Dessa banor tillåter objekt att loopa tillbaka genom tiden, även om skapandet av dem kräver enorm energi i kosmisk skala. Kvantsammanflätning erbjuder en lösning, där partiklar länkar tillstånd över avstånd, vilket potentiellt kan signalera bakåt i tiden, förklarade Lloyd. År 2010 efterliknade hans grupp en CTC med sammanflätade fotoner och simulerade en foton som färdades nanosekunder in i det förflutna för att interagera med sig själv. Den nya modellen föreställer sig en brusig, felaktig CTC-kanal. Överraskande nog fungerar kommunikation bättre bakåt än framåt i likvärdiga brusiga uppställningar, vilket analyserats med hjälp av informationsteori. Teammedlemmen Kaiyuan Ji noterade inspiration från Interstellar, där Matthew McConaugheys astronaut manipulerar en klocka för att skicka meddelanden till sin dotter. "Fadern minns hur dottern avkodar hans framtida meddelande, så att han kan instruera sig själv om det bästa sättet att koda meddelandet", sa Ji. Lloyd betonade praktiska fördelar: "Ingen har byggt en faktisk fysisk, sluten tidsliknande kurva... Men alla kanaler är brusiga." Han föreslog att resultatet skulle omvandlas till ett experiment liknande fotonuppställningen från 2010 för att studera verkliga brusiga kanaler. Skeptiker lyfter fram begränsningar. Andreas Winter vid universitetet i Köln berömde insikterna om återkoppling för att förbättra protokoll, men avfärdade tidsresor. "Såvitt vi vet är tidsresor eller att signalera bakåt i tiden inte möjligt i vår värld. Vi känner inte till någon mekanism som skulle göra det möjligt", sa Winter. Arbetet har publicerats i Physical Review Letters.

Relaterade artiklar

Realistic depiction of atoms dynamically moving before radiation-driven decay in a groundbreaking 'atomic movie' by scientists.
Bild genererad av AI

Researchers create an ‘atomic movie’ showing how atoms roam before a radiation-driven decay

Rapporterad av AI Bild genererad av AI Faktagranskad

Scientists at the Fritz Haber Institute of the Max Planck Society and international collaborators say they have reconstructed a real-time “movie” of atoms moving for up to a picosecond before an electron-transfer-mediated decay (ETMD) event, showing that nuclear motion and geometry can strongly influence when the decay occurs and what it produces.

Researchers at Los Alamos National Laboratory have developed a method to effectively reverse time in quantum systems, enabling energy harvesting for potential use in quantum batteries. The technique counteracts the effects of measurements on qubits, making systems appear to run backwards. This could turn measurements into a thermodynamic resource.

Rapporterad av AI

An international team of researchers has achieved a milestone in quantum communication by teleporting the polarization state of a single photon between two separate quantum dots over a 270-meter open-air link. The experiment, conducted at Sapienza University of Rome, demonstrates the potential for quantum relays in future quantum networks. The findings were published in Nature Communications.

New calculations suggest that time crystals, once seen as a quantum oddity, might serve as building blocks for highly precise quantum clocks. Researchers analyzed systems of quantum particles and found that time crystals maintain accuracy better when measuring short time intervals compared to conventional phases. This development could offer alternatives to existing timekeeping technologies.

Rapporterad av AI

Qunnect, a Brooklyn-based company, has created technology to share quantum-entangled photons for secure communication networks. The firm recently achieved entanglement swapping over 17.6 kilometers of fiber-optic cables between Brooklyn and Manhattan. This advancement supports the development of an unhackable quantum internet.

Irish mathematician William Rowan Hamilton developed a framework in the 1820s and 1830s that linked the paths of light rays and moving particles, an idea that later proved crucial to quantum mechanics. Born 220 years ago, Hamilton's work, including carving a formula on Dublin's Broome Bridge in 1843, built on earlier physics but revealed deeper connections only understood a century later. This insight helped shape modern theories of wave-particle duality.

Rapporterad av AI

Physicists at MIT have developed a new microscope using terahertz light to directly observe hidden quantum vibrations inside a superconducting material for the first time. The device compresses terahertz light to overcome its wavelength limitations, revealing frictionless electron flows in BSCCO. This breakthrough could advance understanding of superconductivity and terahertz-based communications.

 

 

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj