دانشمندان در تلاش هستند تا با استفاده از رایانههای کوانتومی و شبیهسازی سیاهچالهها، یک کرم چاله دورنورد ایجاد کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، طبق گزارش مجله Quanta، یک گروه از فیزیکدانان نظری در حال استفاده از رایانههای کوانتومی و استفاده از مدار کوانتومی که از سیاهچالهها تقلید میکند، هستند تا به مدل سازی یک کرم چاله در زندگی واقعی بپردازند که راهی برای طی هر مسافتی در یک لحظه را ممکن میکند.
گرفتاری سیاهچاله
وقتی به سیاه چاله فکر میکنیم،
معمولا یک تاریکی مطلق شیطانی را تصور میکنیم که همه چیز را به سمت خود
میکشد و میخورد. اما تحقیقات جدید نشان میدهد اجرامی که به یک سیاهچاله
میافتند، با یک سیاهچاله دیگر درگیر میشوند و به زمانی در فضا، در جایی
در بینهایت در کیهان منتقل میشوند.
نام دیگر این فرآیند، انتقال یا دورنوردی کوانتومی است که یک عامل بهره برداری کلیدی برای مهندسان در ساخت رایانههای کوانتومی است. درک فیزیک این رخداد سنگین است، اما واقعیت حرکت از یک سیاه چاله به سیاه چاله دیگر در تئوری هیچ فرقی با انتقال اطلاعات رمزگذاری شده بین دستگاههای دیجیتالی مرتبط ندارد.
دورنوردی(Teleportation) مفهومی است که به جابهجایی ماده بین دو نقطه بدون پیمودن متداول فضای بین دو نقطه مورد نظر، اشاره دارد. به عبارت دیگر انتقال یک ماده از یک نقطه به نقطه دیگر بدون عبور از فضای فیزیکی ما بین آنها است. این فناوری شامل تبدیل ماده به داده-نور، انتقال به مقصد و تبدیل مجدد به ماده اولیه است.
سیاهچالهها در رایانههای کوانتومی
البته که مهندسی یک سیاهچاله فراتر از حد مهارت انسانی است، اما محققان دانشگاه مریلند به نامهای "برایان سوئینگل" و "کریستوفر مونرو" میگویند که میتوانند رایانههایی با مدار کوانتومی به عنوان جایگزین بسازند که مانند سیاه چالهها عمل میکنند.
به گفته آنها مدار کوانتومی میتواند درست مانند یک سیاه چاله کوچک عمل کند که اگر کار کند، این سیاه چاله مصنوعی هیچ تفاوتی با یک سیاه چاله واقعی نخواهد داشت.
در صورت موفقیت فیزیکدانان، آنها اطلاعات کوانتومی را لحظههایی قبل از اینکه همان اطلاعات وارد مدار دوم شوند به یک "مدار سیاه چالهای" ارسال میکنند که آن را میخورد و اطلاعات در مدار دوم به سرعت در لحظه جمعآوری و رمزگشایی میشوند.
این اتفاقی جدید است، زیرا اطلاعات منتقل شده به صورت رمزگذاری شده بیرون می آیند و وقت گیرنده را برای رمزگشایی میگیرد. در این حالت جدید، گیرنده یک رایانه کوانتومی است که دقت مطلوب را ارائه میدهد.
فناوری جدید دورنوردی
انتقال از راه دور بیشتر در
داستانهای علمی-تخیلی شایع است که از آن جمله میتوان به جنگ ستارگان
اشاره کرد. همچنین این مفهوم در باورهای عامیانه نوعی توانایی فرابشری
بهشمار میرفته است و داستانهای زیادی نیز در این زمینه بیان شده است.
تا پیش از کشف کوانتوم، دورنوردی از دیدگاه فیزیک غیرمنطقی و خرافی انگاشته میشد. با این حال سالها طول کشید تا پس از کشف فوتون و خاصیت دوگانه موجی - ذرهای نور الکترومغناطیس، وجود دورنوردی در ذرات بنیادین به اثبات برسد. این اکتشافات باعث آغاز پژوهشها در این زمینه شد. هماکنون در بسیاری از گروههای فیزیک کوانتوم و ذرات بنیادین در این زمینه تحقیق میشود.
پژوهشگران دانشگاه فناوری "دلفت" هلند در ماه مه ۲۰۱۴ برای نخستینبار موفق به دورنوردی اتمها بین دو نقطه در فاصله سه متری از یکدیگر شدند که میتواند به معنای امکانپذیر بودن دورنوردی انسان در آینده باشد.
در این پژوهش، اطلاعات رمزگذاری شده به ذرات زیراتمی را بین دو نقطه در فاصله سه متری از یکدیگر با دقت صد درصدی منتقل کردند. اطلاعات به راحتی از یک سمت به سمت دیگر منتقل شد و هیچ عاملی نتوانست این فرآیند را مختل کند. این دستاورد نخستین گام برای توسعه شبکههای شبهاینترنت بین رایانههای کوانتومی فوقسریع محسوب میشود.
"رونالد هنسون" سرپرست این تحقیقات گفت: آنچه ما دورنوردی میکنیم، حالتی از ذره است. اگر اعتقاد داشته باشیم که ما چیزی جز مجموعهای از اتمهای به هم متصل نیستیم، از نظر اصولی، میتوانیم خود را از یک نقطه به نقطه دیگر دورنوردی کنیم. اما این فرآیند نه تنها در عمل امری بسیار بعید به نظر میرسد بلکه انجام آن نیز بسیار خطرناک است. با این حال با توجه به اینکه هیچ قانون فیزیک بنیادی مانع از این فرآیند نیست، دورنوردی را نمیتوان منتفی دانست. اما زمان چنین کاری در آینده بسیار دور خواهد بود.
اکنون تحقیق فیزیکدانان دانشگاه مریلند در مورد گرفتاری و درهم تنیدگی سیاه چاله در بدترین حالت به پیشرفت فناوری محاسبات کوانتومی کمک خواهد کرد.
"نورمن یائو" دانشمند دانشگاه کالیفرنیا برکلی معتقد است کشاندن یک سیاه چاله به سمت سیاه چاله دیگر امکان دورنوردی را در سریع ترین زمان ممکن فراهم می کند.
A team of physicists has discovered an electrical detection method for terahertz electromagnetic waves, which are extremely difficult to detect. The discovery could help miniaturize the detection equipment on microchips and enhance sensitivity.
Terahertz is a unit of electromagnetic wave frequency: One gigahertz equals 1 billion hertz; 1 terahertz equals 1,000 gigahertz. The higher the frequency, the faster the transmission of information. Cell phones, for example, operate at a few gigahertz.
The finding, reported today in Nature, is based on a magnetic resonance phenomenon in anti-ferromagnetic materials. Such materials, also called antiferromagnets, offer unique advantages for ultrafast and spin-based nanoscale device applications.
The researchers, led by physicist Jing Shi of the University of California, Riverside, generated a spin current, an important physical quantity in spintronics, in an antiferromagnet and were able to detect it electrically. To accomplish this feat, they used terahertz radiation to pump up magnetic resonance in chromia to facilitate its detection.
In ferromagnets, such as a bar magnet, electron spins point in the same direction, up or down, thus providing collective strength to the materials. In antiferromagnets, the atomic arrangement is such that the electron spins cancel each other out, with half of the spins pointing in the opposite direction of the other half, either up or down.
The electron has a built-in spin angular momentum, which can precess the way a spinning top precesses around a vertical axis. When the precession frequency of electrons matches the frequency of electromagnetic waves generated by an external source acting on the electrons, magnetic resonance occurs and is manifested in the form of a greatly enhanced signal that is easier to detect.
In order to generate such magnetic resonance, the team of physicists from UC Riverside and UC Santa Barbara worked with 0.24 terahertz of radiation produced at the Institute for Terahertz Science and Technology's Terahertz Facilities at the Santa Barbara campus. This closely matched the precession frequency of electrons in chromia. The magnetic resonance that followed resulted in the generation of a spin current that the researchers converted into a DC voltage.
"We were able to demonstrate that antiferromagnetic resonance can produce an electrical voltage, a spintronic effect that has never been experimentally done before," said Shi, a professor in the Department of Physics and Astronomy.
Shi, who directs Department of Energy-funded Energy Frontier Research Center Spins and Heat in Nanoscale Electronic Systems, or SHINES, at UC Riverside, explained subterahertz and terahertz radiation are a challenge to detect. Current communication technology uses gigahertz microwaves.
"For higher bandwidth, however, the trend is to move toward terahertz microwaves," Shi said. "The generation of terahertz microwaves is not difficult, but their detection is. Our work has now provided a new pathway for terahertz detection on a chip."
Although antiferromagnets are statically uninteresting, they are dynamically interesting. Electron spin precession in antiferromagnets is much faster than in ferromagnets, resulting in frequencies that are two-three orders of magnitude higher than the frequencies of ferromagnets—thus allowing faster information transmission.
"Spin dynamics in antiferromagnets occur at a much shorter timescale than in ferromagnets, which offers attractive benefits for potential ultrafast device applications," Shi said.
Antiferromagnets are ubiquitous and more abundant than ferromagnets. Many ferromagnets, such as iron and cobalt, become antiferromagnetic when oxidized. Many antiferromagnets are good insulators with low dissipation of energy. Shi's lab has expertise in making ferromagnetic and antiferromagnetic insulators.
Shi's team developed a bilayer structure comprised of chromia, an antiferromagnetic insulator, with a layer of metal on top of it to serve as the detector to sense signals from chromia.
Shi explained that electrons in chromia remain local. What crosses the interface is information encoded in the precessing spins of the electrons.
"The interface is critical," he said. "So is spin sensitivity."
The researchers addressed spin sensitivity by focusing on platinum and tantalum as metal detectors. If the signal from chromia originates in spin, platinum and tantalum register the signal with opposite polarity. If the signal is caused by heating, however, both metals register the signal with identical polarity.
"This is the first successful generation and detection of pure spin currents in antiferromagnetic materials, which is a hot topic in spintronics," Shi said. "Antiferromagnetic spintronics is a major focus of SHINES."
More information: Spin current from sub-terahertz-generated antiferromagnetic magnons, Nature (2020). DOI: 10.1038/s41586-020-1950-4 , https://nature.com/articles/s41586-020-1950-4
Journal information: Nature
Provided by University of California - Riverside
چین از عرضه قریبالوقوع ارز دیجیتالی خود خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از شین هوا، بانک مرکزی چین در بیانیه ای اعلام کرد که بخش زیادی از کارهای مربوط به توسعه ارز دیجیتالی این کشور تکمیل شده است و تاکنون مراحل طراحی سطح بالای ارز، فرمول بندی استانداردهای ضروری، امور تحقیق و توسعه و تست ارز دیجیتالی در بستر آزمایشی انجام شده است.
پیشتر نیز رسانه خبری " سای جینگ" چین اعلام کرده بود مراحل آزمایشی ارز دیجیتالی چین در مناطقی از این کشور نظیر شنژن و سوژو انجام شده است.
بانک مرکزی چین همچنین اعلام کرده است که می خواهد حجم وجه نقد موجود در جامعه را محدود کند. دولت در حال حاضر اقدامات آزمایشی برای محدود ساختن عرضه ارز فیزیکی را اغاز کرده است. به گفته خبرگزاری دولتی چین، زمانی که نگرانی های مربوط به حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم با استفاده از ارزهای دیجیتالی رفع شود، این ارزها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
مو چانگ چون، مدیر بخش تحقیقات ارزهای دیجیتالی در بانک مرکزی چین در یک کنفرانس در شهر سنگاپور گفت: باید اول به نگرانیهای موجود در خصوص استفاده مجرمانه از ارزهای دیجیتالی پاسخ دهیم. میدانیم که برای مردم استفاده از پول کاغذی محبوبتر است، چون فکر می کنند تراکنشهایشان زیر نظر دولت نخواهد بود اما در تلاشیم به مردم این اطمینان را بدهیم که می توانند با خیالی آسوده به استفاده از ارزهای دیجیتالی بپردازند.
پیشتر دولت چین اعلام کرده بود که احتمالا شبکه گسترده مبتنی بر فناوری بلاکچین در این کشور تا ماه آوریل راه اندازی خواهد شد.
در حال حاضر شرکت های بزرگ فناوری و ارتباطی چین نظیر چاینا موبیل، چاینا یونیون پی و بانک بازرگانی چین در حال همکاری با بانک مرکزی برای توسعه و عرضه ارز دیجیتالی این کشور هستند.
چین احتمالا نخستین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود که ارزی دیجیتالی را عرضه می کند. بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که کار راه اندازی ارز دیجیتالی منطقه یورو در مرحله مقدماتی قرار دارد و بانک مرکزی آمریکا نیز اعلام کرده است فعلا نیازی به راه اندازی ارز دیجیتالی نمی بیند.
سرقت هویت از جمله سرقتهای عصر مدرن است. سرقتهایی که سارق در جای گرم و نرمی نشسته و تنها با در دست داشتن یک گوشی همراه، به راحتی اطلاعات هویتی قربانیان را استخراج کرده و به سرقت می پردازند.
به گزارش ایرنا، منظور از سارق در عصر کنونی، همچون گذشته، فردی نیست که از دیوار خانههای مردم بالا برود و لوازم سنگین خانه ها را سرقت کند، بلکه این دست از سارقان تنها با کسب اطلاعات هویتی افراد در دنیای پیچیده ارتباطات قربانیان خود را به دام می اندازند.
آنچه در سالهای اخیر با پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع و اقسام ابزارهای ارتباطی دیده یا شنیده می شود، سرقت از حساب های بانکی افراد است براین اساس آنچه ضروری به نظر می رسد آشنایی با روشهای حفظ اطلاعات در کنار استفاده از مزایای این ابزارهای نوین است. به گفته کارشناسان استفاده از ابزارهای ارتباطی نوین و آموزش راه های حفاظت از اطلاعات لازم و ملزوم یکدیگرند و استفاده از این ابزارها بدون آموزش اگر چه ممکن است اما در بسیاری از موارد مضر و دردسرساز است.
سرقت هویت زمانی رخ می دهد که تبهکار فضای مجازی و سایبری، نام یا اطلاعات هویتی قربانیان را که عموما جزو افراد ساده لوح هستند، از جمله شماره ملی، کارت اعتباری، تلفن یا سایر حسابهای شخصی دیگری را به روش های مختلف که به آن اشاره خواهیم کرد، به دست آورده و به راحتی دست به سرقت می زنند. البته روش های سرقت هویتی به تناسب تکنولوژی روز، تغییر کرده و شیادان از ضعف این تکنولوژی ها به ویژه ناآگاهی کاربران به نفع خود استفاده می کنند براین اساس تنها راه نجات از دنیای پیچیده سرقت های هویتی کسب آگاهی و آموزش است.
سرقت هویت چیزی فراتر از هرزنامه های ناخواسته و مزاحم هستند که میتوانند منجر به دزدیده شدن شماره های اعتباری، کلمات عبور، اطلاعات حساب یا سایر اطلاعات شخصی کاربر شوند. این حمله ها در واقع نوعی از حملات مهندسی اجتماعی هستند که با استفاده از فریب کاربران سعی در به دست آوردن اطلاعات محرمانه از آنها دارند.
در برخی از موارد سرقت های هویتی پا را فراتر گذاشته و اقدام به سرقت اطلاعات یک سازمان یا نهاد می کند در این شرایط سارق (مهاجم) برای انجام یک حمله مهندسی اجتماعی، به تعامل با کاربر برای به دست آوردن اطلاعات در مورد سازمانها یا سیستمهای کامپیوتری نیاز دارد. فرد مهاجم معمولا بسیار ساده و قابل احترام به نظر میرسد و ممکن است ادعا کند کارمند جدید، تعمیرکار یا محقق است.
حتی گاهی اوقات تاییدیهای را به فرد قربانی نشان می دهد و ادعا می کند که برای پشتیبانی از وی فرستاده شده است. به هر حال با پرسیدن سوالات، فرد مهاجم می تواند اطلاعات خرد به دست آمده را کنار هم گذاشته و به اطلاعات کافی برای شکستن سد دفاعی شبکه یک سازمان دست پیدا کند. این افراد معمولاً با به دست آوردن اطلاعات کمی از فردی در سازمان مورد نظر، بنا بر اطلاعات به دست آمده سعی می کنند تا با پرسیدن سؤالات تخصصی تر از افراد دیگر در همان سازمان، دامنه اطلاعات خود را گسترش دهند.
سرقت های هویت که در سازمان ها انجام می شود از ایمیل ها یا وبسایت های خرابکاری که ظاهرا به یک سازمان قابل اطمینان تعلق دارند، برای به دست آوردن اطلاعات از افراد سوءاستفاده می کنند. برای مثال، فرد مهاجم یک ایمیل را برای فرد قربانی ارسال می کند که به نظر می رسد از یک شرکت صاحب کارت اعتباری یا از یک مؤسسه مالی ارسال شده است و در آن از کاربر خواسته می شود اطلاعات حساب کاربری خود را به علت به وجود آمدن یک مشکل وارد کند. زمانی که کاربر اطلاعات خواسته شده را به خیال معتبر بودن ایمیل برای فرستنده ارسال می کند، مهاجم قادر است با استفاده از اطلاعات مذکور به حساب کاربری فرد قربانی دسترسی پیدا کند.
حملات سرقت هویت می تواند از طریق دیگر مؤسسات نیز انجام شود که اغلب مؤسسات خیریه هستند که از وقایع روز یا مناسبت های موجود در سال برای فریب کاربران استفاده می کنند.
اما سرقت های هویتی که از افراد انجام می شود، به گفته پلیس عموماً با ربوده شدن کیف دستی افراد شروع می شود به همین دلیل است که پلیس تاکید می کند به محض سرقت خودرو، کیف دستی و اسناد هویتی، اعلام سرقت کرده تا از اقدامات بعدی سارق با اقدامات فنی، جلوگیری شود.
گاه سارقان با قربانی خود از ارتباطات جعلی برای فریب و به دست آوردن اطلاعات شخصی، مالی یا حساب های بانکی وی استفاده می کند.
روش های متداول سرقتهای هویتی
آشنایی با روشهای متداول سرقتهای هویتی به کاربران کمک می کند که ضمن کسب آگاهی و آموزش به راحتی در دام شیادان گرفتار نشوند و به هر پیام و درخواستی جواب مثبت ندهند. در ذیل به برخی از روش های متداول این نوع سرقت ها اشاره می شود:
یکی از روش های متداول سرقت هویت فیشینگ است که کلاهبردار قربانی را برای تحویل اطلاعات شخصی خود فریب میدهد.
از دیگر روش های این نوع سرقتها، هک کردن است که کلاهبردار با سوءاستفاده از نقاط ضعف امنیتی در رایانه، دستگاه تلفن همراه یا شبکه به اطلاعات قربانیان دسترسی پیدا میکند.
کلاهبرداری دسترسی از راه دور نیز یکی دیگر از روشهای سرقت است که کلاهبردار، فرد را ترغیب میکند تا بتواند به رایانه خود دسترسی پیدا کند و به یک سرویس موردنیاز خود بپردازد.
از دیگر روش های کلاهبرداری، بدافزار و باج افزار است به این شکل که بدافزار شما را به نصب نرمافزاری هدایت میکند که به ransomware اجازه میدهد به پروندههای شما دسترسی پیدا کند و آنچه را که انجام میدهید، ردیابی کند، درحالی که ransomware برای باز کردن رایانه یا پروندههای شما نیاز به پرداخت دارد.
یکی از سرقت های هویتی که به نظر می رسد، متداول است، پروفایلهای آنلاین جعلی است که سارق نمایه جعلی را در یک رسانه اجتماعی یا سایت دوستیابی تنظیم میکند و درخواست شما را برای "دوست" ارسال میکند.
سرقت اسناد نیز از دیگر سرقت های هویتی است، در این شیوه کلاهبردار از طریق صندوق پستی قفل نشده یا اسناد شخصی دور ریخته شده مانند قبض ابزار، اسناد تجدید بیمه یا سوابق مراقبتهای بهداشتی به اطلاعات شخصی شما دسترسی پیدا میکند.
توصیههای پلیس برای پیشگیری از سرقتهای هویتی
- متون مشکوک یا ایمیل را باز نکنید و آنها را حذف کنید و قبل از هرکاری هویت مخاطبین را بررسی کنید
- هرگز پول و کارت اعتباری، جزئیات حساب آنلاین یا کپی اسناد شخصی را به کسی که نمیشناسید ارسال نکنید.
- گذرواژههایی را انتخاب کنید که حدس زدنش برای دیگران دشوار باشد و مرتبا آنها را بهروز کنید. برای هر حساب از همان رمز عبور استفاده نکنید و آنها را باکسی به اشتراک نگذارید.
-شبکه و دستگاههای خود را با نرمافزار ضدویروس و فایروال مناسب ایمن کنید. برای دسترسی یا تهیه اطلاعات شخصی از رایانه یا وای فای عمومی استفاده نکنید.
-در مورد میزان اشتراک اطلاعات شخصی شما در سایتهای شبکههای اجتماعی بسیار مراقب باشید. کلاهبرداران میتوانند از اطلاعات و تصاویر شما برای ایجاد هویت جعلی استفاده کنند یا شمارا با کلاهبرداری هدف قرار دهند.
-هنگام انجام پرداختهای آنلاین فقط مواردی را با استفاده از یک سرویس پرداخت مطمئن پرداخت کنید - به دنبال URL بگردید که از ‘https و نماد قفل بسته یا یک ارائهدهنده پرداخت مانند PayPal شروع میشود.
-قفل را روی صندوق پستی خود بگذارید و قبل از استفاده از آنها ، هرگونه اسناد حاوی اطلاعات شخصی را خرد کنید یا از بین ببرید.
هر یک از افراد یک جامعه با کسب اطلاع و آموزش مزایا و معایب تکنولوژی های روز و در کنار آن روش های مختلف سرقت های هویتی، می تواند در کاهش این گونه سرقت ها نقش بسزایی داشته و شیادان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام کنند.
محققان
دانشگاههای "بریستول" و "دانشگاه فنی دانمارک" برای اولین بار موفق به
انجام "دورنوردی کوانتومی"( Quantum teleportation) میان دو تراشه
رایانهای شدند.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ،" دورنوردی کوانتومی" فرایند جابجایی یک کوبیت(واحد پایه اطلاعات کوانتومی) از یک محل به محل دیگر بدون پیمایش فاصله بین آن دو محل است.
یک تیم تحقیقاتی از دانشگاههای "بریستول" و "دانشگاه فنی دانمارک" توانستند اطلاعات کوانتومی را از یک تراشه به تراشهای دیگر منتقل کنند و این کار در حالی انجام شد که این تراشهها هیچ اتصال فیزیکی و یا الکتریکی به هم نداشتند.
این اقدام دانشمندان یک شاهکار در عرصه رایانهها و اینترنت کوانتومی به حساب میآید.
این نوع از "دورنوردی" توسط پدیدهای تحت عنوان "در هم تنیدگی کوانتومی"(quantum entanglement) میسر شده است که طی آن دو ذره به اندازهای در هم تنیده میشوند که میتوانند در مسافتهای طولانی با هم ارتباط برقرار کنند.
در این میان تغییر خصوصیات یک ذره باعث میشود که ذره دیگر دچار تغییرات شود. در هم تنیدگی برای ذراتی همچون فوتونها، الکترونها و حتی مولکولها رخ میدهد. این اندرکنش فیزیکی مربوط به خواصی نظیر مکان، تکانه، اسپین و قطبش و... است به گونهای که با تعیین هر یک از خواص برای یکی از دو ذره، همان خاصیت در دیگری تعیین میشود.
به طور فرضی، هیچ محدودیتی برای مسافت دورنوردی کوانتومی وجود ندارد و این امر پیامدهای عجیبی را به وجود میآورد که حتی خود "آلبرت اینشتین" را هم به تحیر واداشت.
درک فعلی ما از فیزیک بیانگر این است که هیچ چیز نمیتواند سریعتر از سرعت نور حرکت کند ولی به نظر میرسد اطلاعات با استفاده از "دورنوردی کوانتومی" رکورد این سرعت را بشکنند.
استفاده از این پدیده میتواند مفید باشد و مطالعه جدید دانشمندان کمک میکند که به واقعیت نزدیکتر شود.
تیم تحقیقاتی این پروژه فوتونهای در هم تنیده را روی تراشهها قرار دادند و سپس یک اندازهی کوانتومی از آن ساختند.
این وضعیت فوتونها را تغییر میدهد و این تغییرات بلافاصله بر روی فوتون شریک در تراشه دیگر اعمال میشوند.
"دان لیولن"(Dan Llewellyn) محقق ارشد پروژه اظهار کرد، ما در آزمایشگاه توانستیم یک پیوند در هم تنیدگی میان دو تراشه ایجاد کنیم.
سپس هر تراشه به طور کامل برنامهریزی شد تا طیفی از نشانهها که در پدیده درهم تنیدگی استفاده میشوند را اجرایی سازد.
تیم تحقیقاتی پروژه گزارش دادند که صحت انجام دورنوردی کوانتومی در مطالعه آنها با دقت ۹۱ درصد انجام شد و این موفقیت در آینده، برای محاسبات کوانتومی دیگر هم حائز اهمیت خواهد بود.
پیش از این اطلاعات در مسافتهای بیشتری دورنوردی شده بود. در ابتدا در یک اتاق و سپس در یک مسافت ۲۵ کیلومتری. پس از آن این میزان به ۱۰۰ کیلومتر رسید و در نهایت با استفاده از ماهوارهها در مسافت هزار و ۲۰۰ کیلومتر انجام شد.
همچنین دورنوردی کوانتومی میان نقاط مختلف یک تراشه رایانهای هم انجام شده بود ولی این برای اولین بار است که دورنوردی کوانتومی میان دو تراشه گوناگون صورت میگیرد و موفقیتی چشمگیر را در عرصه محاسبات کوانتومی رقم میزند