信息的傳播速度能超過光速嗎?
使用一種叫做四波混合的方式實(shí)現(xiàn)了量子數(shù)據(jù)的超光速傳輸,順便說一句,這種現(xiàn)象被認(rèn)為是光纖線路中的一種干涉形式。該實(shí)驗(yàn)包括發(fā)送一個(gè)短的 200 納秒種子脈沖通過加熱的銣蒸氣,同時(shí)發(fā)送另一個(gè)不同頻率的泵浦光束來放大種子脈沖。
速度降低的部分原因是光的二相性質(zhì)。它同時(shí)具有粒子和波的屬性。光實(shí)際上是由稱為光子的粒子組成的,它們不會(huì)在電纜中直線運(yùn)動(dòng)的。當(dāng)光子撞擊物質(zhì)分子時(shí),它們會(huì)向各個(gè)方向散射。介質(zhì)對(duì)光的折射和吸收最終會(huì)導(dǎo)致一些能量和數(shù)據(jù)損失。這就是為什么信號(hào)只能依靠增強(qiáng)光信號(hào)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離傳輸,而不能無限期傳輸。然而,光的減慢并不全是壞消息。人們可以在光纖中引入雜質(zhì),以控制光的速度并幫助有效地傳輸信號(hào)。 光纜仍然比銅線快得多,并且不容易受到電磁干擾。光纖的速度可以達(dá)到每秒幾百吉比特(吉比特可近似理解為GB),甚至幾太比特(TB)。家庭互聯(lián)網(wǎng)連接無法達(dá)到這樣的超高速,至少部分原因是許多家庭在整個(gè)區(qū)域共享線路,而且即使是使用光纖的網(wǎng)絡(luò),在進(jìn)入家庭的最后一段通常也是銅線。但是,隨著光纖一直延伸到您的社區(qū)或家中,您可以獲得每秒 50 到 100 兆比特(MB)的數(shù)據(jù)傳輸速度,而普通 DSL 線路的數(shù)據(jù)傳輸速度為每秒 1 到 6 兆比特,電纜的數(shù)據(jù)傳輸速度約為每秒 25 兆比特。實(shí)際數(shù)據(jù)傳輸速度會(huì)因地點(diǎn)、運(yùn)營商和所選計(jì)劃的不同而有很大差異。 還有其他因素會(huì)導(dǎo)致信號(hào)延遲,例如訪問網(wǎng)頁或下載數(shù)據(jù)時(shí)所需的來回通信。這是指您的計(jì)算機(jī)和存放數(shù)據(jù)的服務(wù)器互相通信,以確保它們同步并且數(shù)據(jù)傳輸成功,這就會(huì)造成延遲,盡管是短暫而必要的延遲。數(shù)據(jù)傳輸?shù)木嚯x也會(huì)影響到達(dá)目的地所需的時(shí)間,而且數(shù)據(jù)到達(dá)目的地所經(jīng)過的任何硬件和電纜都可能存在額外的障礙。一個(gè)系統(tǒng)的速度取決于其最慢的組件,在看似(但并非)即時(shí)通信的時(shí)代,每一毫秒都很重要。 最近,通過減少干擾和其他技術(shù),在銅線上以接近光纖的速度傳輸數(shù)據(jù)方面取得了突破。研究人員還致力于研究通過空氣中的光傳輸數(shù)據(jù),例如使用燈泡連接WiFi,或者在樓與樓之間傳輸激光束。同樣,光在空氣中的移動(dòng)速度確實(shí)以接近光速的速度移動(dòng),但我們現(xiàn)在所擁有的技術(shù)還無法超過光速度極限。我們能實(shí)現(xiàn)真正的超光速傳輸嗎? 亞歷山大·格雷厄姆·貝爾的無線電話 使用光纜并不是利用光進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡谝淮螄L試。亞歷山大·格雷厄姆·貝爾(Alexander Graham Bell)自己發(fā)明了光電電話,它本質(zhì)上是第一部無線電話,但使用的是光而不是現(xiàn)代手機(jī)使用的無線電波。它的工作原理是將聲音耦合到鏡子上,從而引起鏡子振動(dòng)。來自太陽的光從振動(dòng)的鏡子上反射到硒接收器中,硒接收器將其轉(zhuǎn)換為電流,用于后續(xù)的電話傳輸(他最著名的發(fā)明)。它的主要缺陷是必須要陽光直射,因此云層或其他物體可能會(huì)阻擋信號(hào)。更不用說在半夜打電話了。但它確實(shí)有一些作用,并且是光纖的前身。 超光速數(shù)據(jù)傳輸?shù)目赡苄?/b> 美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)的科學(xué)家聲稱,他們已經(jīng)使用一種叫做四波混合的方式實(shí)現(xiàn)了量子數(shù)據(jù)的超光速傳輸,順便說一句,這種現(xiàn)象被認(rèn)為是光纖線路中的一種干涉形式。該實(shí)驗(yàn)包括發(fā)送一個(gè)短的 200 納秒種子脈沖通過加熱的銣蒸氣,同時(shí)發(fā)送另一個(gè)不同頻率的泵浦光束來放大種子脈沖。來自兩束光束的光子與蒸氣相互作用,產(chǎn)生了第三束光子。 |
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