量子指紋識別是利用量子力學(xué)的疊加原理而研發(fā)的一個重要的應(yīng)用。 量子指紋識別理論于2001年提出,但受限于各種技術(shù)條件,國際上以往的實驗都未能突破經(jīng)典極限,最終實現(xiàn)了傳輸信息量比經(jīng)典極限低84%的量子指紋識別。
中國科學(xué)家首次在信道容量上實現(xiàn)了對經(jīng)典通信的超越,在20公里的光纖線路中實現(xiàn)了量子指紋識別。該實驗不但是世界上首次突破經(jīng)典極限的量子指紋識別,也是首次在實驗中觀測到量子信道容量相比經(jīng)典信道的優(yōu)越性。
中文名稱 | 量子指紋識別 | 外文名稱 | Quantum fingerprint identification |
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原理 | 量子力學(xué)的疊加原理 | 提出 | 2001年 |
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指紋識別很麻煩的啊 如果你指紋識別安裝上了 要用你指紋才能開機 如果你的手指上不小心皮破了 就不能開機了...
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1.概述 隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步, 人們對現(xiàn)代化辦公和生活場所提出了更高層次的安全管理需 求,普通的門鎖系統(tǒng)和手工出入管理已經(jīng)不符合現(xiàn)代人的實際需求。 由于安防業(yè)的智能化和 網(wǎng)絡(luò)化,為順應(yīng)智能樓宇、智能小區(qū)的發(fā)展, 門禁系統(tǒng)也必須實現(xiàn)更可靠、 更安全和更方便 的智能系統(tǒng)?,F(xiàn)代門禁系統(tǒng)綜合利用了傳感技術(shù)、 數(shù)字信息處理、 計算機技術(shù)、多媒體技術(shù) 和網(wǎng)絡(luò)技術(shù),以實現(xiàn)門禁系統(tǒng)信息的采集、傳輸和處理。 目前智能門禁管理系統(tǒng)已廣泛用于工廠、 學(xué)校、寫字樓宇、物業(yè)小區(qū)、 商店、金融系統(tǒng)、 電信系統(tǒng)、軍事系統(tǒng)、賓館等多種場合,大大提高了整體的工作效率、保障了系統(tǒng)安全,智 能、安全和高效的現(xiàn)代化門禁系統(tǒng)已經(jīng)成為社會發(fā)展的必然趨勢, 同時它也是現(xiàn)代化建筑的 一個重要組成部分。 傳統(tǒng)的機械鑰匙、用戶 ID+密碼以及智能卡等的保護措施存在著丟失、遺忘、復(fù)制以及 被盜用的隱患, 在這種情況下, 最新發(fā)展的生物識別
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利用人體指紋具有的唯一性,指紋識別系統(tǒng)越來越多地用于各種機密系統(tǒng),同時,隨著嵌入式指紋識別系統(tǒng)的快速發(fā)展,其正傾向于變得更小巧、輕便。因此,研制體積小、識別率高的指紋識別系統(tǒng)已經(jīng)成為了嵌入式指紋識別領(lǐng)域的趨勢。通過分解光焦度的設(shè)計方法、采用雙高斯的對稱光學(xué)成像結(jié)構(gòu)、利用Scheimpflug條件設(shè)計指紋識別系統(tǒng),其體積是在市面上現(xiàn)有產(chǎn)品體積的基礎(chǔ)上減小了50%,且可以嵌入到考勤機,保險柜,二代身份證等等系統(tǒng)當(dāng)中。在縮小體積的同時也提高了指紋識別系統(tǒng)的識別率。由于這種指紋識別系統(tǒng)體積小、識別率高、易加工等各種優(yōu)點,很有普及價值。
量子一詞來自拉丁語(quantus),意為"多少",代表"相當(dāng)數(shù)量的某事"。在物理學(xué)中常用到量子的概念,量子是一個不可分割的基本個體。例如,一個"光的量子"是光的單位。而量子力學(xué)、量子光學(xué)等等更成為不同的專業(yè)研究領(lǐng)域。
其基本概念是所有的有形性質(zhì)也許是"可量子化的"。"量子化" 指其物理量的數(shù)值會是一些特定的數(shù)值,而不是任意值。例如, 在(休息狀態(tài))的原子中,電子的能量是可量子化的。這能決定原子的穩(wěn)定和一般問題。
在20世紀(jì)的前半期,出現(xiàn)了新的概念。許多物理學(xué)家將量子力學(xué)視為了解和描述自然的的基本理論。
針對于活體手指的指紋識別技術(shù),只對真人活體指紋產(chǎn)生識別反應(yīng),對其他一切物質(zhì)不作識別,用于指紋識別產(chǎn)品如考勤機、門禁系統(tǒng)等。
量子網(wǎng)絡(luò)是一類遵循量子力學(xué)規(guī)律進(jìn)行高速數(shù)學(xué)和邏輯運算、存儲及處理量子信息的物理裝置。當(dāng)某個裝置處理和計算的是量子信息,運行的是量子算法時,它就是量子網(wǎng)絡(luò)。量子網(wǎng)絡(luò)的概念源于對可逆計算機的研究。研究可逆計算機的目的是為了解決計算機中的能耗問題。
將一個粒子的量子信息發(fā)向遠(yuǎn)處的另一個糾纏粒子,該粒子在接收到這些信息后,會成為原粒子的復(fù)制品。一個粒子可以傳遞有限的信息,而億萬個粒子聯(lián)手,就形成量子網(wǎng)絡(luò)。
量子理論研究者很早就發(fā)現(xiàn)了開啟量子通訊的鑰匙--量子糾纏。量子糾纏描述了這樣一個現(xiàn)象:兩個微觀粒子位于宇宙空間中的兩邊,無論相隔多遠(yuǎn),只要這兩個粒子彼此處于量子糾纏,則通過改變一個粒子量子糾纏的量子狀態(tài),就可以使非常遙遠(yuǎn)的另一個粒子狀態(tài)也發(fā)生改變,信號超越了時空的阻隔,直接送達(dá)了另一個粒子那里。
這種神奇的現(xiàn)象和我們生活中所說的"心靈感應(yīng)"很類似,兩個相距遙遠(yuǎn)的人不約而同地想去做同一件事,好像有一根無形的線繩牽著兩個人。 這種理論上的超過通訊方式激起了量子科學(xué)家們的雄心壯志,他們試圖建立起比互聯(lián)網(wǎng)快千萬倍的量子網(wǎng)絡(luò)。
量子糾纏 具有量子糾纏現(xiàn)象的成員系統(tǒng)們,在此拿兩顆以相反方向、同樣速率等速運動之電子為例,即使一顆行至太陽邊,一顆行至冥王星,如此遙遠(yuǎn)的距離下,它們?nèi)员S刑貏e的關(guān)聯(lián)性(correlation);亦即當(dāng)其中一顆被操作(例如量子測量)而狀態(tài)發(fā)生變化,另一顆也會即刻發(fā)生相應(yīng)的狀態(tài)變化。如此現(xiàn)象導(dǎo)致了"鬼魅似的遠(yuǎn)距作用"(spooky action-at-a-distance)之猜疑,仿佛兩顆電子擁有超光速的秘密通信一般,似與狹義相對論中所謂的局域性(locality)相違背。這也是當(dāng)初阿爾伯特·愛因斯坦與同僚玻理斯·波多斯基、納森·羅森于1935年提出以其姓氏字首為名的愛波羅悖論(EPR paradox)來質(zhì)疑量子力學(xué)完備性之緣由