Hacker News 의견
  • 첫 번째 댓글: 질문이 해커뉴스에서 인기를 끌 줄 몰랐음. 양자 오류 수정 작업 중 반복 코드의 사용 예시를 수집하려 했음. 양자 컴퓨팅은 반복이 오히려 문제를 악화시키기 때문에 어려움. 이를 보호하기 위해 특수한 물리적 속성이나 복잡한 오류 수정 전략이 필요함.

  • 두 번째 댓글: 샤논 한계를 뛰어넘을 수 있음. 샤논은 가우시안 노이즈를 가정하지만, 포톤 카운팅 수신기를 사용하면 포아송 분포를 사용해야 함. PPM 형식과 포톤 카운터를 사용하면 더 나은 성능을 얻을 수 있음.

  • 세 번째 댓글: 통신의 궁극적인 한계에 관심이 있는 사람들에게 Jim Gordon의 논문을 추천함. 물리학 학위가 없어도 이해하기 쉬움. Gordon은 노벨상을 받을 자격이 있었지만 받지 못했음.

  • 네 번째 댓글: 안테나의 방사 에너지가 넓은 영역으로 퍼지는 것이 주요 손실 원인임. 오늘날의 탐사선은 레이저를 사용하여 통신할 수 있을지 궁금함. 레이저는 신호의 방향성을 크게 개선할 수 있음.

  • 다섯 번째 댓글: 보이저 우주 탐사선에 대한 질문을 하다가 깊이 빠져들었음. 기술적인 세부 사항을 이해하기 쉽게 설명한 PDF를 발견함.

  • 여섯 번째 댓글: 보이저가 지구와 어떻게 통신하는지 생각해본 적이 없었음. 보이저가 지구로 포톤을 보내면, 수신 측에서 어떻게 그 포톤을 인식하고 신호를 디코딩하는지 궁금함.

  • 일곱 번째 댓글: 수학이 그렇게 간단할 줄 몰랐음. 저자가 고려하지 않은 것이 있는지, 아니면 그 범위가 타당한지 궁금함.

  • 여덟 번째 댓글: 매우 흥미로움. 하지만 1500개의 포톤이 수신기에 도달하는 것이 너무 적어 신호가 노이즈에 묻힐 것 같음. 보이저가 신호를 여러 번 반복해서 보내는지 궁금함. 더 많은 정보를 어디서 찾을 수 있는지 알고 싶음.

  • 아홉 번째 댓글: 소행성의 레이더 이미징에서 수신된 포톤의 수가 인상적임. 소행성은 더 가깝지만, 레이더 방정식의 수신 전력은 거리의 네제곱에 반비례함.

  • 열 번째 댓글: 포톤에 대한 흥미로운 점은 그것들이 존재하지 않을 수도 있다는 것임. 전자기장은 포톤 수준에서 양자화되지 않음. 포톤은 전자기장이 물질과 상호작용할 때만 존재함. 단일 포톤 실험에서 실제로 측정하는 것이 무엇인지 궁금함.