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但挑战也随之而来。
如何在大规模场景中部署量子控制系统,成为团队面临的首要问题。
"
传统的布线方式行不通。
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李明远说,"
我们需要一个全新的架构。
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"
或许可以借鉴量子通信网络的经验。
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米勒建议,"
利用量子纠缠态构建无线控制网络。
"
团队立即开始设计新方案。
他们设想用分布式的量子节点覆盖整个建筑群,每个节点既是控制器也是中继器,通过量子态传递信息和指令。
"
这需要解决量子态衰减的问题。
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威尔逊提醒道,"
在复杂的建筑环境中,保持量子相干性是个大挑战。
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我们有个想法。
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李明远说,"
如果在建筑材料中掺入特殊的量子点材料,可以显着延长量子态的寿命。
这些材料会形成一个天然的量子通道网络。
"
这个大胆的设想得到了团队的支持。
很快,第一批量子增强型建材在实验室诞生。
测试结果令人振奋:量子信号的传输距离提高了十倍,而且几乎不受环境干扰。
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这不仅解决了通信问题,还创造了一个全新的应用场景。
"
米勒说,"
整个建筑本身变成了一个量子计算网络。
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