квантово-механическая система связи панком
Классы МПК: | H04B10/30 Передающие системы, использующие потоки корпускулярного излучения |
Автор(ы): | Скурлатов В.И. (RU), Поляков В.В. (RU) |
Патентообладатель(и): | Скурлатов Валерий Иванович (RU), Поляков Владимир Владимирович (RU) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2002-11-14 публикация патента:
20.06.2004 |
Изобретение относится к технике связи и может использоваться при передаче информации на основе нелокальной квантовой корреляции между частицами или квантовой телепортации. Технический результат заключается в осуществлении мгновенной передачи информации с передающей стороны на приемную сторону вне зависимости от расстояния. Для этого на передающей и приемной сторонах установлены идентичные лазеры или резонаторы-источники волновой
-функции и устройства их пространственной ориентации. 2 з.п. ф-лы.

Формула изобретения
1. Квантово-механическая система связи, содержащая на передающей стороне лазер и связанный с ним модулятор, соединенный с источником информации, а также устройство пространственной ориентации лазера, а на приемной стороне идентичный по параметрам лазер и связанный с ним приемник-демодулятор, а также устройство пространственной ориентации, при этом устройства пространственной ориентации на передающей и приемной сторонах осуществляют ориентацию лазеров передающей и приемной сторон пространственно конгруэнтно.2. Система по п.1, отличающаяся тем, что модулятор связан с лазером механически.3. Система по п.1, отличающаяся тем, что модулятор связан с лазером оптически.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к системам передачи информации, использующим для передачи не электромагнитные волны.Известны системы связи, содержащие на передающей стороне лазер и модулятор, а на приемной стороне - фотоприемник (фотодетектор) и демодулятор (см. RU 2106749 Cl, H 04 В 10/02, 10.03.1998).Недостатком данной системы является значительная зависимость связи от погодных условий.Устранение данного недостатка путем передачи оптических сигналов по световоду приводит к тому, что система связи становится стационарной, то есть абоненты (пункты связи) не могут быть мобильными (см. RU 2116700 Cl, H 04 В 14/00, 27.07.1998; US 5339182 Al, 16.08.1994; DE 4443575 Cl, 26.09.1996; ЕР 154503 А2, 11.09.1985 и т.д.).Наиболее близким по технической сути к настоящему изобретению является система связи, содержащая оптический квантовый генератор (лазер) и модулятор на передающей стороне и фотоприемник и демодулятор - на приемной стороне (см. ЕР 920149 А2, H 04 В 10/00, 02.06.1999).Недостатком данной системы является необходимость наличия “классической” связи, что делает систему стационарной.Задачей данного изобретения является создание мобильной системы связи, использующей квантово-механические способы передачи.Начиная с 1935 г., с работы Эйнштейна, Подольского и Розена (Einstein A., Podolsky В., Rosen N. Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?//Physical Review, 1935, vol. 41, p.777), производятся теоретические исследования о возможностях и условиях квантовой телепортации.Возможность квантово-механического дальнодействия подтверждены экспериментами By и Шэкноу, Дж. Белла, Пфлигора и Мандела (Pfleegor R.L., Mandel L. Interference of Independent Photon Beams//Physical Review, 1967, vol. 159, p.1084).В последнее время разработки по квантовой телепортации получили развитие в многочисленных экспериментальных исследованиях (из последних можно упомянуть: Jennewein Th., Weihs G., Jian-Wei Pan, Zeilinger A. Experimental Nonlocality Proof of Quantum Teleportation and Entanglement Swapping//Physical Review Letters, 2002, vol. 88; Bowen W.P., Lam P.K., Ralph T.C. Biased EPR Entanglement and Its Application to Teleportation//Journal of Modern Optics, 2002 accepted).Техническим результатом является возможность осуществления "мгновенной" связи вне зависимости от расстояния между источником и приемником информации.Для этого квантово-механическая система связи содержит на передающей стороне источник волновой










Класс H04B10/30 Передающие системы, использующие потоки корпускулярного излучения