El radar cuántico parece ser una adaptación de Quantum Illumination, un concepto introducido por Seth Lloyd, físico del MIT en 2008. La transición del concepto al radar requiere una serie de innovaciones: una antena de radar que puede emitir una sola cantidad de señal de microondas, un medio para almacenar una cantidad que está enredada con la cantidad de microondas y un medio para recibir y comparar las dos cantidades.
“La clave del nuevo protocolo es que incluso si el enredo entre dos [haces de radar] se rompe y su grado de correlación cae dentro de los límites clásicos, aún puede permanecer mucho más alto de lo que sería si los haces tuvieran un efecto meramente clásico. correlación para empezar “.
La estación crea dos cuantos enredados de longitud de onda larga y envía uno de ellos a través de la antena, manteniendo el otro circulando localmente.
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“En física clásica, hay una cantidad máxima de correlación que puede obtener entre dos eventos”, sin embargo, en el nuevo protocolo, los haces entrelazados “tienen una correlación que excede, por orden de magnitud, el límite clásico”.
A medida que uno de esos haces viaja hacia un objetivo, su interacción con el entorno comienza a romper el enredo, introduciendo una pérdida de calidad de señal que los ingenieros llaman “ruido”. El haz enviado rebota en el objetivo mientras el haz retenido se mantiene circulando localmente para decodifica la señal de retorno.
Una comparación de paridad lógica cuántica del flujo de fotones devueltos detectará qubits coincidentes en una serie de retornos corruptos no coincidentes.
Hacer que el cifrado cuántico sea práctico es la fuente de las frases necesarias para construir la explicación anterior.
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La nueva generación de radares es un sistema híbrido que combina propiedades electroópticas y mecánicas con física cuántica. Utiliza entrelazamiento cuántico entre haces de microondas invisibles y haces de luz visibles para detectar objetos difíciles de detectar. En el corazón de la nueva tecnología hay un convertidor especial adoptado por el equipo de investigación, que incluye científicos de Canadá, Alemania, Italia, el Reino Unido y los Estados Unidos. El convertidor tiene una cavidad a la izquierda para fotones de microondas y una cavidad a la derecha para fotones ópticos. En el medio hay un oscilador mecánico vibratorio, que puede ser una membrana metalizada o un cristal piezoeléctrico. El oscilador se puede utilizar para enredar fotones ópticos y de microondas en el nivel cuántico, que, en palabras de Albert Einstein, es donde las cosas se vuelven espeluznantes (o en este caso, “más espeluznantes”). – Ver más en: El radar cuántico podría hacer que las aeronaves sigilosas sean obsoletas