Scinexx-LogoSpringer-Verlag, Heidelberg
Montag, 13.02.2012
Atome vernetzen sich anders
Physiker entdecken überraschendes Verhalten von Quanten-Zufallsnetzwerken
Ob bei Facebook oder in wirklichen Leben: Netzwerke prägen unser Leben. Ihre Struktur folgt meist einem bestimmten Muster. In der Quantenphysik jedoch gelten andere Regeln, deshalb lassen sich Quanten-Netzwerke viel dichter knüpfen als gedacht, wie Forscher jetzt in „Nature Physics“ berichten. Ihre überraschenden Eigenschaften könnten sich für besondere Kommunikationsmöglichkeiten ausnutzen lassen.

In einem Quantennetz entstehen früh komplexere Muster
In einem Quantennetz entstehen früh komplexere Muster
© S. Perseguers / MPI für Quantenoptik In einem Quantennetz entstehen früh komplexere Muster
Das Internet oder die sozialen Beziehungen innerhalb einer Gruppe von Menschen - komplexe Netzwerke bestimmen unseren Alltag. Forscher zeigten in der Vergangenheit, dass solche gewachsenen Netzwerke trotz ihrer ungeordneten Struktur Gemeinsamkeiten haben, etwa die „Kleine-Welt-Eigenschaft" - das Phänomen, dass fast jeder Mensch über ein paar Ecken mit einer berühmten Person bekannt ist. In Zukunft könnte eine weitere Art von Netzen eine wichtige Rolle im Alltag spielen: Quantenkommunikations-Netzwerke, wie sie bereits aufgebaut und getestet wurden.

Quanten-Netzwerke bringen große Vorteile gegenüber klassischen Informationsnetzwerken mit sich, etwa eine größere Sicherheit beim Austausch vertraulicher Informationen. Denn niemand kann unbemerkt eine Nachricht belauschen, die mithilfe von Zuständen von Quantenteilchen, etwa der Polarisation von Photonen, verschlüsselt sind. Bisher waren jedoch nur regelmäßige Quanten-Netzwerke theoretisch untersucht worden, Netze, bei denen jeder Knoten mit der gleichen Anzahl von Nachbarn verbunden ist.

Partygänger als Vernetzungsmuster
„In der wirklichen Welt wird es aber keine regelmäßigen Quanten-Netzwerke geben", erklärt Sébastien Perseguers, Physiker am Max-Planck Institut für Quantenoptik in Garching. Er untersuchte gemeinsamt mit Kollegen unter Leitung von Ignacio Cirac, Direktor am Max-Planck-Institut, ein Modell eines Quanten-Netzwerkes, bei dem die Knoten zufällig verbunden werden, etwa so wie sich bei einer Party auch zufällig Kontakte zwischen Gästen ergeben.

Herkömmliche Netzwerke dieser Art modellieren Mathematiker so, dass eine Verbindung zwischen zwei beliebig herausgegriffenen Knoten umso unwahrscheinlicher ist, je mehr Knoten das Netzwerk besitzt, was der Erfahrung entspricht, dass auf einer kleinen Party eher jeder mit jedem spricht als auf einer großen. Darüber hinaus hängt in diesen Modellen die Verbindungswahrscheinlichkeit noch von anderen Gegebenheiten als der Gesamtzahl der Knoten ab, kann also generell groß oder klein sein; im Bild der Party könnte etwa die Musik sehr laut sein, was die Kommunikation erschwert.

Innerhalb herkömmlicher Netzwerk-Modelle bilden sich kleine Inseln von miteinander verbundenen Knoten - Dreiecke, Vierecke oder Sterne; vergleichbar mit Grüppchen auf der Party. Es hängt von der Verbindungswahrscheinlichkeit ab, wie komplex die Inseln sind: bei einer kleinen Wahrscheinlichkeit treten zunächst keine Verbindungen auf, hebt man die Wahrscheinlichkeit kontinuierlich an, treten bei bestimmten Schwellenwerten Paare verbundener Knoten auf, dann Dreiecke, dann Vierecke und so weiter.

Mehrfachbindungen statt Paare
In ihrem Modell eines Quanten-Netzwerkes beobachteten die Max-Planck-Forscher ein ganz anderes Verhalten. Schon bei einer kleinen Verbindungswahrscheinlichkeit, bei der in klassischen Netzen nur Paare auftreten, entstanden im Quantennetzwerk alle Formen von Verbindungsmustern. Allerdings müssen hierfür die Verbindungen auf eine bestimmte Weise hergestellt werden. An den Knoten des Modell-Netzes platzierten die Wissenschaftler jeweils mehrere Atome. Jedes von ihnen kann eine Verbindung zu einem zweiten Atom an einem anderen Knoten aufnehmen, wodurch das Netzwerk entsteht.

Verschränkung verdichtet Verbindungsmuster
Die Verbindung ist von einer besonderen Art, wie sie nur in der Quantenwelt möglich ist. Forscher nennen sie „Verschränkung". Sie verknüpft einzelne Teilchen so, dass sie nur noch als ein Ganzes zu betrachten sind und Eigenschaften eines Teilchens von jenen des Partnerteilchens abhängen. Die Verschränkung ermöglicht Quantenphänomene wie die Teleportation von Quantenzuständen oder die Quantenkryptographie.

Die Garchinger Physiker verschränkten die Atome in ihrem Ansatz aber nur teilweise. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird die Verschränkung vollständig hergestellt, sobald jemand eine physikalische Operation, etwa eine Messung, an einem der Atome vornimmt. Macht man das mit allen Atomen, entsteht ein Zufalls-Netzwerk, bei denen manche Atompaare verschränkt werden, andere aber nicht. Die komplexen Verbindungsmuster entstehen nur, wenn die Operation an allen Atomen eines Knotens gleichzeitig erfolgt, statt an einzelnen Atomen nacheinander.

Komplexere Netze möglich
Perseguers hat auch eine qualitative Erklärung für das Phänomen parat. In der Quantenwelt überlagern sich mehrere physikalische Zustände eines Teilchens zu seinem Gesamtzustand. Ebenso überlagern sich bei der Verschränkung durch die Photonen zunächst viele Zufalls-Netzwerke, vergleichbar mit einem Stapel von Klarsichtfolien auf denen je eines davon aufgezeichnet ist. „Durch die Operationen an einzelnen Atomen eines Knotens greift man irgendeine dieser Folien heraus und erhält das ‚klassische’ Verbindungsmuster dieser Folie", sagt Perseguers.

Führe man hingegen die Operation an allen Atomen gleichzeitig aus, projiziere man mehrere der Folien auf eine einzige Folie. Diese Folie ist das neue Netzwerk, das alle Verbindungen der auf sie projizierten Folien enthält. Letztlich führt eine kleine Verbindungswahrscheinlichkeit dank dieser Vereinigung vieler Möglichkeiten zu einem dichten und komplexen Netz.

„Die Designer von Quanten-Netzwerken können von diesem Ergebnis profitieren", ist Perseguers überzeugt. Es sei ein Rezept, dichte Zufalls-Quantenetzwerke herzustellen, die Kommunikationsmöglichkeiten nicht nur zwischen zwei, sondern zwischen drei, vier oder mehreren Teilnehmern bereitstellten. Jetzt wollen die Forscher Modelle von Quanten-Netzwerken entwerfen, die in ihrer Komplexität an Netzwerke in der Natur oder in der Gesellschaft heranreichen.
Artikel drucken
Nach verwandten Themen suchen:
Quantenphysik, Netzwerk, Quanten-Netzwerk, Zufallsnetzwerk, Verschränkung, Photonen, Atome, Knotenpunkt, Verknüpfung, Physik, Kommunikation, Komplexität
Weitere News zum Thema
Röntgenlicht macht Eisen durchsichtig (09.02.2012)
Hamburger Forscher sammeln neue Erkenntnisse für einen optischen Quantencomputer
Tempolimit auf dem Quanten-Highway (03.02.2012)
Erstmals enthüllt eine Messung, wie schnell sich Quantensignale in einem Vielteilchensystem ausbreiten
Quantenphysik macht Cloud Computing sicher (23.01.2012)
Forscherteam weist Datensicherheit im Grundlagenexperiment nach
Nanodraht erweist sich als überraschend leitfähig (06.01.2012)
Forscher erzeugen erstmals effektiven Stromleiter im Atommaßstab
Glasfaser zählt Atome (08.12.2011)
Forscher entwickeln extrem empfindliche Methode zum Detektieren von Atomen
Suche
Erweiterte Suche
Special
Dossier: Mythos 2012 - Die Maya, der 21. Dezember und die Fakten
Newsletter
Bestellen Sie jetzt den kostenlosen Newsletter!
Diaschauen zum Thema
Atome
Nanoröhrchen
Zoom aufs Atom
Nanotechnologie
Dossiers zum Thema
Duell in der Quantenwelt
Wie Quanten Information verarbeiten
Quantencomputer
Tops und Flops beim Rechnen mit den kleinsten Teilchen
Computer der Zukunft
Rechnen mit Quanten, Licht und DNA
Nanotechnologie
Baukastenspiele im Reich des Allerkleinsten
Smarte Kunststoffe und flexible Chips
Polytronik auf dem Vormarsch
News des Tages
China: Jangtse ist viel älter als gedacht
Rätsel der „schlafenden“ Viren geknackt
Erneuerbare Energien: 80 Prozent bis 2050?
Atome vernetzen sich anders
Cholesterinsenker fördert Arterienverkalkung
Ostalpen sind immer noch in Bewegung
Boomende Wirtschaft lässt fremde Arten besser überleben
Bücher zum Thema
Skurrile Quantenwelt
von Silvia Arroyo Camejo
Sie irren, Einstein!
Newton, Einstein, Heisenberg und Feynman diskutieren die Quantenphysik von Harald Fritzsch
Einsteins Spuk
Teleportation und weitere Mysterien der Quantenphysik von Anton Zeilinger
Die Welt hinter den Dingen
von Ludwig Schultz und Hermann- Friedrich Wagner
Top-Clicks der Woche
1. Forscher haben See unter Antarktis-Eis angebohrt
2. Krebsmedikament macht Alzheimer-Symptome rückgängig
3. Röntgenlicht macht Eisen durchsichtig
4. Fasten lässt Krebstumore schrumpfen
5. Gletscher verlieren jährlich 230 Milliarden Tonnen Eis