天塌了!科學家真的創造出了“絕對真隨機”!
眾所周知,在經典物理的世界里,其實沒有任何事物是“真正隨機”的。
就算是拋硬幣或擲骰子,它們最終的結果也都受到力學定律、空氣阻力以及表面平滑度等隱藏物理法則的控制。只要參數算得足夠精準,理論上結果都是可以預測的。
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同理,我們電腦和手機里用的隨機數,也都是算法算出來的“偽隨機”。這感覺就像電影《楚門的世界》里,那片看似無垠的天空背后,其實只是一塊攝影棚的幕布。
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而為了尋找“真隨機”,科學家們曾開發過“量子隨機數生成器”。它的原理是在實驗室里發射一顆光子去撞擊一面分光鏡。基于量子力學中波函數的概率本質,這顆光子有50%的概率會直接穿透,50%的概率會被反射。如果把穿透當做“0”,反射當做“1”,這就是理論上的真隨機。
但理想很豐滿,現實很骨感。這些量子硬件畢竟是在真實世界里打造出來的,難免會有微小的瑕疵或系統性偏差。到頭來,只要這些隨機數帶有一絲偏向性,黑客就能順藤摸瓜,算出那些用來保護我們核心數據的加密密鑰。
遇事不決,量子糾纏?真正的突破來了!
蘇黎世聯邦理工學院團隊發表在《自然》雜志上的一項震撼研究,成功實現了“設備無關的隨機性放大”。
團隊將兩個超導量子比特分開放在相距30米的兩端,并用低溫微波通道連接,將溫度冷卻到接近絕對零度。接著,他們讓微波光子在管道里來回穿梭,讓這兩顆量子比特產生“量子糾纏”。
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為什么要大費周章地相隔30米?這是為了確保兩邊在每次進行測量的極短時間內,就算信息以光速傳播,也來不及互相通報。這一招直接堵死了兩端“串供”的漏洞!這就讓科學家得以對這兩個量子比特進行極其嚴苛的、無漏洞的貝爾測試。
在實驗中,他們并沒有假裝一開始就擁有完美的隨機數,而是刻意輸入帶有微小瑕疵的隨機數,以此來決定該怎么測量這兩個糾纏的量子比特。
瘋狂的測量與“宇宙盲盒”的開啟
測量正式啟動!
研究團隊以每秒5萬次的高頻狂刷,在9小時內跑了13.1億次貝爾測試,最終測得CHSH值達到了2.27!
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這其中的關鍵在于:簡單來說,只要這個值超過了2,就代表量子間的相關性徹底打破了經典物理的隱藏規則——這就意味著,此時此刻,連宇宙自己都不知道下一秒會發生什么。
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最后,團隊利用雙過程提取器算法,把實驗輸出與額外的隨機數一起處理,最終提煉出了大約4500萬個由物理學定律硬核認證的、毫無偏差的完美隨機數!
這項研究真正堪稱“降維打擊”的地方,在于它的“設備無關”屬性。你不需要再去盲目相信硬件廠商有沒有偷偷留后門,也不用擔心儀器用久了老化出現偏差。只要你相信量子力學,這套系統就是絕對安全的。對于未來的數據安全、區塊鏈加密,甚至是防止近期SSH客戶端隨機數漏洞那樣的災難來說,這堪稱信息安全的“終極防護罩”。
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當然,這項技術暫時還不能馬上搬進我們的手機里——畢竟,在口袋里塞一根30米長、接近絕對零度的制冷管,實在太瘋狂了點。
但科學家們希望,未來這套系統能成為整個信息科技界的“隨機數原子鐘”。
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它將提供由物理法則背書、永遠不可預測的標準隨機數源,讓世界上所有需要絕對安全加密的系統,都能擁有一個最堅不可摧的基石。
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但問題來了,你覺得宇宙底層的物理規律,是隨機的,還是一切都注定了的?
宇宙本質上,是否也是一臺超級計算機?
你能給出答案嗎?
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