Scinexx-LogoSpringer-Verlag, Heidelberg
Montag, 13.02.2012
Quantenwürfel liefert Zufallszahlen
Einfaches Gerät misst Quantenrauschen von Vakuumfluktuationen
Hinter jedem Zufall steckt ein Plan, zumindest in der Welt der klassischen Physik: Im Prinzip lassen sich hier alle Geschehnisse berechnen, auch der Fall eines Würfels oder der Ausgang eines Roulette-Spiels. Ein Gerät, das mit echtem Zufall arbeitet, haben jetzt dänische und deutsche Wissenschaftler konstruiert. Ihre Apparatur liefert zufällige Zahlen, die prinzipiell nicht vorhergesagt werden können, und zwar mit Hilfe der Quantenphysik.

Ein Spiel mit echtem Zufall
Ein Spiel mit echtem Zufall
© MPI für die Physik des Lichts Ein Spiel mit echtem Zufall
Die Forscher nutzen dabei aus, dass quantenphysikalische Messungen ein spezielles Ergebnis nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also zufällig, ergeben können. Echt zufällige Zahlen werden benötigt, um Daten sicher zu verschlüsseln oder zuverlässig ökonomische Prozesse und Klimaveränderungen zu simulieren, schreibt die Fachzeitschrift „Nature Photonics“ in ihrer aktuellen Online-Ausgabe.

Zufall ist Mangel an Wissen
Was wir landläufig Zufall nennen, entspringt nur einem Mangel an Wissen: Wenn wir Ort, Geschwindigkeit und alle anderen klassischen Eigenschaften sämtlicher Teilchen im Universum absolut genau kennen würden, könnten wir fast alle Prozesse in der Welt unserer Alltagserfahrung vorhersagen. Selbst der Ausgang eines Knobelspiels oder die Lottozahlen ließen sich dann berechnen.

Schon gar nicht zufällig sind die Ergebnisse, die Computerprogramme liefern, auch wenn sie dafür gemacht sind: „Sie gaukeln Zufall nur vor, mit geeigneten Tests und einer ausreichenden Datenmenge lässt sich darin aber meist schon ein Muster erkennen“, sagt Christoph Marquardt. Eine Forschergruppe um Marquardt und Gerd Leuchs am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts und an der Universität Erlangen-Nürnberg, sowie Ulrik Andersen von der Technischen Universität Dänemark hat dagegen einen Generator für echten Zufall entwickelt.

Vakuumfluktuationen als Quantenwürfel
Den gibt es nur in der Quantenwelt: Mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit hält sich ein Quantenteilchen mal an diesem Ort und mal an jenem auf, und bewegt sich mal mit dieser Geschwindigkeit und mal mit jener. „Diese Zufälligkeit quantenmechanischer Prozesse nutzen wir aus, um Zufallszahlen zu produzieren“, sagt Marquardt.

Als Quantenwürfel dienen den Wissenschaftlern Vakuumfluktuationen - eine weitere Eigenheit der Quantenwelt: Nichts gibt es hier nicht. Selbst in absoluter Dunkelheit ist die Energie eines halben Photons vorhanden, die zwar unsichtbar bleibt, aber in ausgeklügelten Messungen Spuren hinterlässt: das Quantenrauschen. Dieses völlig zufällige Rauschen entsteht dabei erst, wenn die Physiker hinsehen, also eine Messung vornehmen.

Zufallszahlen für die Datenverschlüsselung
Um das Quantenrauschen sichtbar zu machen, greifen die Forscher wieder in die Trickkiste der Quantenphysik: Sie teilen einen starken Laserstrahl an einem Strahlteiler gleichmäßig auf. Ein Strahlteiler besitzt zwei Eingänge und zwei Ausgänge. Den zweiten Eingang decken die Forscher ab, so dass kein Licht eintreten kann. Die Vakuumfluktuationen sind aber immer noch vorhanden und beeinflussen die beiden ausgehenden Teilstrahlen. Diese schicken die Physiker zu Detektoren, mit denen sie die Intensität des Photonenstroms messen. Jedes Photon produziert darin ein Elektron - den elektrischen Strom, der dadurch entsteht, zeichnet der Detektor auf.

Wenn die Wissenschaftler jetzt die Messkurven der beiden Detektoren voneinander subtrahieren, kommt nicht etwa nichts raus. Vielmehr bleibt das Quantenrauschen übrig. „Bei der Messung wird die quantenmechanische Wellenfunktion in einen Messwert umgewandelt“, sagt Christian Gabriel, der das Experiment mit dem Zufallsgenerator gemeinsam mit seinen Kollegen am Erlanger Max-Planck-Institut vorgenommen hat: „Die Statistik ist dabei vorgegeben, aber welche Intensität jeweils gemessen wird, bleibt dem reinen Zufall überlassen.“

Glockenkurve der Intensitätsverteilung
Verteilt nach einer Gauß’schen Glockenkurve treten die schwächsten Messwerte häufiger auf, die stärksten nur sehr selten. Die Glockenkurve der Intensitätsverteilung teilen die Forscher in Abschnitte mit gleich großen Flächen und ordnen jedem Abschnitt eine Zahl zu.

Das quantenmechanische Würfelspiel haben die Forscher natürlich nicht zum Zeitvertreib in ihren Kaffeepausen ausgetüftelt. „Echte Zufallszahlen sind schwer zu erzeugen, aber in vielen Bereichen gefragt“, sagt Leuchs. Vor allem die Sicherheitstechnik braucht zufällige Zahlenkombinationen, um damit etwa den Transfer von Bankdaten zu verschlüsseln. Mit Zufallszahlen lassen sich aber auch komplexe Prozesse simulieren, deren Ausgang von Wahrscheinlichkeiten abhängt. So sagen Ökonomen mit solchen Monte-Carlo-Simulationen Entwicklungen auf Märkten voraus, und Meteorologen modellieren damit Wetter- und Klimaveränderungen.

Quantenwürfel arbeitet mit Standardgeräten
Dass die Erlanger Physiker die Zufallszahlen ausgerechnet mit den schwer greifbaren Vakuumfluktuationen auswürfeln und nicht mit einem der zahlreichen anderen zufälligen Quantenprozesse, hat einen triftigen Grund. Beobachten Physiker etwa die Geschwindigkeitsverteilung von Elektronen oder das Quantenrauschen eines Lasers, wird das zufällige Quantenrauschen meist von klassischem Rauschen überlagert. Das wiederum ist letztlich eben nicht zufällig.

„Wenn wir das Quantenrauschen eines Laserstrahls messen wollen, beobachten wir auch klassisches Rauschen, das zum Beispiel von einem wackelnden Spiegel stammt“, sagt Christoffer Wittmann, der an dem Experiment mitgearbeitet hat. Als Prozess der klassischen Physik lässt sich das Vibrieren des Spiegels prinzipiell berechnen und verdirbt das Würfelspiel.

„Wir erhalten zwar auch einen Anteil klassischen Rauschens durch die Messelektronik“, sagt Wolfgang Mauerer, der dies im Experiment untersucht hat: „Wir kennen unser System aber sehr gut und können diesen Anteil genau berechnen und entfernen.“ Quantenfluktuationen erlauben es den Physikern aber nicht nur, das reine Quantenrauschen zu belauschen, außer ihnen kann auch keiner mithören.

Vakuumfluktuationen liefern einzigartige Zufallszahlen
„Die Vakuumfluktuationen liefern einzigartige Zufallszahlen“, sagt Marquardt. Bei anderen Quantenprozessen fällt dieser Nachweis schwerer und es besteht die Gefahr, dass ein Datenspion eine Kopie der Zahlen erhält. „Das wollen wir natürlich vermeiden, wenn es um Zufallszahlen für Datenschlüssel geht“, sagt Marquardt.

Auch wenn der Quantenwürfel auf einige geisterhafte Phänomene der Quantenwelt setzt, die unserer Alltagserfahrung völlig widersprechen: Besonders ausgeklügelte Geräte brauchen die Physiker nicht, um sie zu beobachten. Die technischen Komponenten ihres Zufallsgenerators gehören vielmehr zur Grundausstattung vieler Laserlabore.

„Wir brauchen für den Aufbau weder einen besonders guten Laser noch besonders teure Detektoren“, erklärt Gabriel. Das dürfte ein Grund mehr sein, warum sich bereits Unternehmen für die Technik interessieren, um sie kommerziell zu nutzen.
Artikel drucken
Nach verwandten Themen suchen:
Quanten, Zufallszahlen, Quantenrauschen, Quantenphysik, Laser, Licht, Energie, Photon, Computerprogramme, Daten, Vakuumfluktuationen
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
Die flüssigste Flüssigkeit des Universums (18.01.2012)
Forscher legen neue Ergebnisse zur Viskosität des Quark-Gluon-Plasmas vor
Nanodraht erweist sich als überraschend leitfähig (06.01.2012)
Forscher erzeugen erstmals effektiven Stromleiter im Atommaßstab
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
Licht
Hightech
Quantencomputer
Nanotechnologie
Dossiers zum Thema
Quantencomputer
Tops und Flops beim Rechnen mit den kleinsten Teilchen
Duell in der Quantenwelt
Wie Quanten Information verarbeiten
Computer der Zukunft
Rechnen mit Quanten, Licht und DNA
Licht nach Maß
Ein universelles Werkzeug mit großem Potenzial
Zoom aufs Atom
Reise in den Mikrokosmos
Nanotechnologie
Baukastenspiele im Reich des Allerkleinsten
Sicherheit durch Hightech
Wie Forscher Attentätern, Viren und Kriminellen den Kampf ansagen
Die wunderbare Welt des Pi
Geheimnisvolle Eigenheiten einer allgegenwärtigen Zahl
News des Tages
Schon die alten Nubier nutzten Antibiotika
Erste Defizite in der Pflanzenbestäubung durch Bienenschwund
Hitzewellen: Wälder kühlen mit Verspätung
Kernkraftwerke laufen länger – bis zu 14 Jahre
Zelle: Kunst des Teilens enträtselt
Mikroben verhindern eigene Abschiebung
Quantenwürfel liefert Zufallszahlen
Bücher zum Thema
Donnerwetter - Physik
von Peter Häußler
Die Geschwindigkeit des Honigs
Ungewöhnliche Erkenntnisse aus der Physik des Alltags von Jay Ingram
Laser
Grundlagen und Anwendungen in Photonik, Technik, Medizin und Kunst von Dieter Bäuerle
Das Wunder des Lichts
DVD der BBC
Sie irren, Einstein!
Newton, Einstein, Heisenberg und Feynman diskutieren die Quantenphysik von Harald Fritzsch
Zahl Zeit Zufall
Alles Erfindung? von Rudolf Taschner
Einsteins Spuk
Teleportation und weitere Mysterien der Quantenphysik von Anton Zeilinger
Faszination Nanotechnologie
von Uwe Hartmann
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