<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
    <channel>
        <itunes:owner>
            <itunes:name>Københavns Universitets Videoportal</itunes:name>
            <itunes:email>web@adm.ku.dk</itunes:email>
        </itunes:owner>
        <title>Københavns Universitets Videoportal</title>
        <link>https://ku.23video.com</link>
        <description></description>
        <language>da-dk</language>
        <generator>Visualplatform</generator>
        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
        <itunes:author>Københavns Universitets Videoportal</itunes:author>
        <itunes:type>episodic</itunes:type>
        <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
        <itunes:image href="https://ku.23video.com/files/rv1.9/sitelogo.gif"/>
        <image>
            <url>https://ku.23video.com/files/rv1.9/sitelogo.gif</url>
            <title>Københavns Universitets Videoportal</title>
            <link>https://ku.23video.com</link>
        </image>
        <atom:link rel="self" href="https://ku.23video.com/podcast/tag/kvantekryptering"/>
        <atom:link rel="next" href="https://ku.23video.com/podcast/tag/kvantekryptering?tag=kvantekryptering&amp;p=2&amp;podcast%5fp=t&amp;https="/>
        <item>
            <enclosure url="http://video.ku.dk/64968575/81541188/512206ff90b535a8ba8c914babac9fb2/video_medium/kvanteforskere-opfinder-unik-video.mp4?source=podcast" type="video/mp4" length="14928424"/>
            <title>Kvanteforskere opfinder unik teknologi til fuldstændig sikker kommunikation </title>
            <link>http://video.ku.dk/photo/81541188/kvanteforskere-opfinder-unik</link>
            <description>&lt;p&gt;&lt;div&gt;Et fremtidigt cyberangreb kan lamme hele Danmarks kritiske infrastruktur. For at beskytte vores digitale kommunikation anvender vi kryptering, men den krypteringsteknologi, vi bruger i dag, kan brydes med en kvantecomputer.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Så hvordan sikrer vi vores kommunikation i fremtiden?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Forskere fra&amp;nbsp;Niels Bohr Institutet og DTU- Danmarks Tekniske Universitet&amp;nbsp;har samarbejdet om at lave en løsning på det problem ved hjælp af kvanteteknologi.&amp;nbsp;Sammen demonstrede de derfor en&amp;nbsp;absolut sikker videoforbindelse - en forbindelse, der ikke kan hackes.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;I den ene ende af opkaldet stod administrerende direktør i IT-branchen Natasha Friis Saxberg på Niels Bohr Institutet, mens formand i Innovationsfonden Anders Eldrup stod i den anden ende på DTU.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Se hvordan demonstrationen forløb i videoen, hvor professor i kvanteteknologi Peter Lodahl forklarer teknologien bag.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Forskningen er støttet af Danmarks Grundforskningsfond / The Danish National Research Foundation.&lt;/div&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/81541188/kvanteforskere-opfinder-unik"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968575/81541188/512206ff90b535a8ba8c914babac9fb2/standard/download-9-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
            <guid>http://video.ku.dk/photo/81541188</guid>
            <pubDate>Thu, 24 Nov 2022 13:49:57 GMT</pubDate>
            <media:title>Kvanteforskere opfinder unik teknologi til fuldstændig sikker kommunikation </media:title>
            <itunes:summary>Et fremtidigt cyberangreb kan lamme hele Danmarks kritiske infrastruktur. For at beskytte vores digitale kommunikation anvender vi kryptering, men den krypteringsteknologi, vi bruger i dag, kan brydes med en kvantecomputer.Så hvordan sikrer vi vores kommunikation i fremtiden?Forskere fraNiels Bohr Institutet og DTU- Danmarks Tekniske Universitethar samarbejdet om at lave en løsning på det problem ved hjælp af kvanteteknologi.Sammen demonstrede de derfor enabsolut sikker videoforbindelse - en forbindelse, der ikke kan hackes.I den ene ende af opkaldet stod administrerende direktør i IT-branchen Natasha Friis Saxberg på Niels Bohr Institutet, mens formand i Innovationsfonden Anders Eldrup stod i den anden ende på DTU.Se hvordan demonstrationen forløb i videoen, hvor professor i kvanteteknologi Peter Lodahl forklarer teknologien bag.Forskningen er støttet af Danmarks Grundforskningsfond / The Danish National Research Foundation.</itunes:summary>
            <itunes:subtitle>Et fremtidigt cyberangreb kan lamme hele Danmarks kritiske infrastruktur. For at beskytte vores digitale kommunikation anvender vi kryptering, men den krypteringsteknologi, vi bruger i dag, kan brydes med en kvantecomputer.Så hvordan sikrer vi...</itunes:subtitle>
            <itunes:author>Københavns Universitets Videoportal</itunes:author>
            <itunes:duration>02:17</itunes:duration>
            <media:description type="html">&lt;p&gt;&lt;div&gt;Et fremtidigt cyberangreb kan lamme hele Danmarks kritiske infrastruktur. For at beskytte vores digitale kommunikation anvender vi kryptering, men den krypteringsteknologi, vi bruger i dag, kan brydes med en kvantecomputer.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Så hvordan sikrer vi vores kommunikation i fremtiden?&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Forskere fra&amp;nbsp;Niels Bohr Institutet og DTU- Danmarks Tekniske Universitet&amp;nbsp;har samarbejdet om at lave en løsning på det problem ved hjælp af kvanteteknologi.&amp;nbsp;Sammen demonstrede de derfor en&amp;nbsp;absolut sikker videoforbindelse - en forbindelse, der ikke kan hackes.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;I den ene ende af opkaldet stod administrerende direktør i IT-branchen Natasha Friis Saxberg på Niels Bohr Institutet, mens formand i Innovationsfonden Anders Eldrup stod i den anden ende på DTU.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Se hvordan demonstrationen forløb i videoen, hvor professor i kvanteteknologi Peter Lodahl forklarer teknologien bag.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Forskningen er støttet af Danmarks Grundforskningsfond / The Danish National Research Foundation.&lt;/div&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/81541188/kvanteforskere-opfinder-unik"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968575/81541188/512206ff90b535a8ba8c914babac9fb2/standard/download-9-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</media:description>
            <media:content url="https://video.ku.dk/v.ihtml/player.html?token=512206ff90b535a8ba8c914babac9fb2&amp;source=podcast&amp;photo%5fid=81541188" width="625" height="352" type="text/html" medium="video" duration="137" isDefault="true" expression="full"/>
            <media:thumbnail url="http://video.ku.dk/64968575/81541188/512206ff90b535a8ba8c914babac9fb2/standard/download-9-thumbnail.jpg" width="75" height=""/>
            <itunes:image href="http://video.ku.dk/64968575/81541188/512206ff90b535a8ba8c914babac9fb2/standard/download-9-thumbnail.jpg/thumbnail.jpg"/>
            <category>dtu</category>
            <category>kvanteinternet</category>
            <category>kvantekryptering</category>
            <category>niels bohr institute</category>
            <category>Peter Lodahl</category>
        </item>
        <item>
            <enclosure url="http://video.ku.dk/64968558/72280167/4fed4f28299eaa12bf2c06c523989282/video_medium/anders-sorensen-og-video.mp4?source=podcast" type="video/mp4" length="23168135"/>
            <title>Anders Sørensen og Kvanteinternettet</title>
            <link>http://video.ku.dk/photo/72280167/anders-sorensen-og</link>
            <description>&lt;p&gt;Hvad er et kvanteinternet egentlig, og hvad skal man bruge det til?&lt;br&gt;Anders Søndberg Sørensen er professor ved Niels Bohr Institutet, hvor han er en del af &lt;a href="https://hy-q.nbi.ku.dk/http://"&gt;Center for Hybrid Quantum Networks&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;I takt med udviklingen af kvantecomputeren globalt, vokser også behovet for mere online sikkerhed på nettet.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Den nuværende kryptering er sikker nok lige nu, men når og hvis der kommer en effektiv kvantecomputer på markedet, så ved man, at den vil blive i stand til at bryde den nuværende krypteringsteknologi.&amp;nbsp;Så derfor er det vitalt for sikkerheden på nettet, at vi kan være trygt kan gå i netbanken uden at nogen kigger os over skulderen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der er meget i vores samfund, der er afhængig af en 100% sikker forbindelse - f.eks. den offentlige forvaltning, banker, sundhedssektoren&amp;nbsp;og vores energiforsyning.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/72280167/anders-sorensen-og"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968558/72280167/4fed4f28299eaa12bf2c06c523989282/standard/download-417-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
            <guid>http://video.ku.dk/photo/72280167</guid>
            <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 09:32:32 GMT</pubDate>
            <media:title>Anders Sørensen og Kvanteinternettet</media:title>
            <itunes:summary>Hvad er et kvanteinternet egentlig, og hvad skal man bruge det til?Anders Søndberg Sørensen er professor ved Niels Bohr Institutet, hvor han er en del af Center for Hybrid Quantum Networks. I takt med udviklingen af kvantecomputeren globalt, vokser også behovet for mere online sikkerhed på nettet.Den nuværende kryptering er sikker nok lige nu, men når og hvis der kommer en effektiv kvantecomputer på markedet, så ved man, at den vil blive i stand til at bryde den nuværende krypteringsteknologi.Så derfor er det vitalt for sikkerheden på nettet, at vi kan være trygt kan gå i netbanken uden at nogen kigger os over skulderen.Der er meget i vores samfund, der er afhængig af en 100% sikker forbindelse - f.eks. den offentlige forvaltning, banker, sundhedssektorenog vores energiforsyning.</itunes:summary>
            <itunes:subtitle>Hvad er et kvanteinternet egentlig, og hvad skal man bruge det til?Anders Søndberg Sørensen er professor ved Niels Bohr Institutet, hvor han er en del af Center for Hybrid Quantum Networks. I takt med udviklingen af kvantecomputeren globalt,...</itunes:subtitle>
            <itunes:author>Københavns Universitets Videoportal</itunes:author>
            <itunes:duration>05:10</itunes:duration>
            <media:description type="html">&lt;p&gt;Hvad er et kvanteinternet egentlig, og hvad skal man bruge det til?&lt;br&gt;Anders Søndberg Sørensen er professor ved Niels Bohr Institutet, hvor han er en del af &lt;a href="https://hy-q.nbi.ku.dk/http://"&gt;Center for Hybrid Quantum Networks&lt;/a&gt;. &lt;br&gt;&lt;br&gt;I takt med udviklingen af kvantecomputeren globalt, vokser også behovet for mere online sikkerhed på nettet.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Den nuværende kryptering er sikker nok lige nu, men når og hvis der kommer en effektiv kvantecomputer på markedet, så ved man, at den vil blive i stand til at bryde den nuværende krypteringsteknologi.&amp;nbsp;Så derfor er det vitalt for sikkerheden på nettet, at vi kan være trygt kan gå i netbanken uden at nogen kigger os over skulderen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Der er meget i vores samfund, der er afhængig af en 100% sikker forbindelse - f.eks. den offentlige forvaltning, banker, sundhedssektoren&amp;nbsp;og vores energiforsyning.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/72280167/anders-sorensen-og"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968558/72280167/4fed4f28299eaa12bf2c06c523989282/standard/download-417-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</media:description>
            <media:content url="https://video.ku.dk/v.ihtml/player.html?token=4fed4f28299eaa12bf2c06c523989282&amp;source=podcast&amp;photo%5fid=72280167" width="625" height="352" type="text/html" medium="video" duration="310" isDefault="true" expression="full"/>
            <media:thumbnail url="http://video.ku.dk/64968558/72280167/4fed4f28299eaa12bf2c06c523989282/standard/download-417-thumbnail.jpg" width="75" height=""/>
            <itunes:image href="http://video.ku.dk/64968558/72280167/4fed4f28299eaa12bf2c06c523989282/standard/download-417-thumbnail.jpg/thumbnail.jpg"/>
            <category>kvantecomputer</category>
            <category>kvantefysik</category>
            <category>kvanteinternet</category>
            <category>kvantekryptering</category>
            <category>kvanteoptik</category>
        </item>
        <item>
            <enclosure url="http://video.ku.dk/64968580/71826988/6a218536db33b4de6a206785363b4711/video_medium/kvanteteleportering-video.mp4?source=podcast" type="video/mp4" length="54075929"/>
            <title>Kvanteteleportering</title>
            <link>http://video.ku.dk/photo/71826988/kvanteteleportering</link>
            <description>&lt;p&gt;&lt;h2&gt;&lt;b&gt;Hybrid kvantetilstande imellem
store forskellige objekter -&amp;nbsp;2 forskellige systemer.&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Det ene er vores fononiske membran&lt;/b&gt;, som er en slags lille tromme på
størrelse med et knappenålshoved. Membranen kan interagere med lys, og hvis den
bliver sat i bevægelse, så vil den kunne oscillere mere end en milliard gange
før den kommer til et stop.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Det andet er vores cæsium atomer&lt;/b&gt;, som snurrer rundt
om et magnetfelt, også kendt som et ”spin”. De kollektive atomer består af mere
end en milliard atomer som alle bidrager til dette spin, hvor de sammen opfører
sig som og kan beskrives som et kæmpe enkelt atom.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Alle
systemer/objekter vil være begrænset af kvantestøjen, når systemer er målt til
deres kvantemekanisk grænse. Når man måler et kvantesystem, så betaler man en
pris. Denne pris er også kendt som kvante tilbagekraften (Quantum backaction),
hvor man tilføjer mere støj desto mere man måler.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cæsium atomerne kan
placeres i et referencebillede, hvor atomerne opfører sig som hvis de har en
negativ masse. Dette gøres ved at excitere atomerne til den højeste energitilstand,
hvilket på mange måder minder om et pendul der vender på hovedet, fordi man har
hængt en ballon i enden af pendulet. Atomerne vil her have en modsatrettet
kvantestøj til den kvantestøj som membranen har. Kvantestøjen vil derfor blive
annulleret, når begge systemer bliver kombineret. Dette giver mulighed for, at
man kan måle fysiske objekter bedre end kvantestøjen tillader. Vi har også vist
kvante entanglement imellem membranen og atomerne. Dette betyder, at et
uforeneligt bånd er skabt imellem de to objekter, hvor en måling af det ene
system fortæller egenskaberne af det andet.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Der bliver nu
arbejdet på kvanteprotokoller som bl.a. kan bruges i et fremtidigt
kvantenetværk, hvor kvantetilstande kan teleporteres imellem atomerne og
membranen. Her er der tale om teleportation af meget forskellige objekter, som
man kan se med det blotte øje, hvilket vil være skelsættende inden for
kvantemekanikken.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Forsøget her er demonstreret af Christian Folkersen Bærentsen, Phd studerende på Niels Bohr Institutet.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/71826988/kvanteteleportering"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968580/71826988/6a218536db33b4de6a206785363b4711/standard/download-367-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
            <guid>http://video.ku.dk/photo/71826988</guid>
            <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 10:09:55 GMT</pubDate>
            <media:title>Kvanteteleportering</media:title>
            <itunes:summary>Hybrid kvantetilstande imellem
store forskellige objekter -2 forskellige systemer.Det ene er vores fononiske membran, som er en slags lille tromme på
størrelse med et knappenålshoved. Membranen kan interagere med lys, og hvis den
bliver sat i bevægelse, så vil den kunne oscillere mere end en milliard gange
før den kommer til et stop.Det andet er vores cæsium atomer, som snurrer rundt
om et magnetfelt, også kendt som et ”spin”. De kollektive atomer består af mere
end en milliard atomer som alle bidrager til dette spin, hvor de sammen opfører
sig som og kan beskrives som et kæmpe enkelt atom.

Alle
systemer/objekter vil være begrænset af kvantestøjen, når systemer er målt til
deres kvantemekanisk grænse. Når man måler et kvantesystem, så betaler man en
pris. Denne pris er også kendt som kvante tilbagekraften (Quantum backaction),
hvor man tilføjer mere støj desto mere man måler.

Cæsium atomerne kan
placeres i et referencebillede, hvor atomerne opfører sig som hvis de har en
negativ masse. Dette gøres ved at excitere atomerne til den højeste energitilstand,
hvilket på mange måder minder om et pendul der vender på hovedet, fordi man har
hængt en ballon i enden af pendulet. Atomerne vil her have en modsatrettet
kvantestøj til den kvantestøj som membranen har. Kvantestøjen vil derfor blive
annulleret, når begge systemer bliver kombineret. Dette giver mulighed for, at
man kan måle fysiske objekter bedre end kvantestøjen tillader. Vi har også vist
kvante entanglement imellem membranen og atomerne. Dette betyder, at et
uforeneligt bånd er skabt imellem de to objekter, hvor en måling af det ene
system fortæller egenskaberne af det andet.

Der bliver nu
arbejdet på kvanteprotokoller som bl.a. kan bruges i et fremtidigt
kvantenetværk, hvor kvantetilstande kan teleporteres imellem atomerne og
membranen. Her er der tale om teleportation af meget forskellige objekter, som
man kan se med det blotte øje, hvilket vil være skelsættende inden for
kvantemekanikken.Forsøget her er demonstreret af Christian Folkersen Bærentsen, Phd studerende på Niels Bohr Institutet.</itunes:summary>
            <itunes:subtitle>Hybrid kvantetilstande imellem
store forskellige objekter -2 forskellige systemer.Det ene er vores fononiske membran, som er en slags lille tromme på
størrelse med et knappenålshoved. Membranen kan interagere med lys, og hvis den
bliver sat i...</itunes:subtitle>
            <itunes:author>Københavns Universitets Videoportal</itunes:author>
            <itunes:duration>04:33</itunes:duration>
            <media:description type="html">&lt;p&gt;&lt;h2&gt;&lt;b&gt;Hybrid kvantetilstande imellem
store forskellige objekter -&amp;nbsp;2 forskellige systemer.&lt;/b&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Det ene er vores fononiske membran&lt;/b&gt;, som er en slags lille tromme på
størrelse med et knappenålshoved. Membranen kan interagere med lys, og hvis den
bliver sat i bevægelse, så vil den kunne oscillere mere end en milliard gange
før den kommer til et stop.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Det andet er vores cæsium atomer&lt;/b&gt;, som snurrer rundt
om et magnetfelt, også kendt som et ”spin”. De kollektive atomer består af mere
end en milliard atomer som alle bidrager til dette spin, hvor de sammen opfører
sig som og kan beskrives som et kæmpe enkelt atom.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Alle
systemer/objekter vil være begrænset af kvantestøjen, når systemer er målt til
deres kvantemekanisk grænse. Når man måler et kvantesystem, så betaler man en
pris. Denne pris er også kendt som kvante tilbagekraften (Quantum backaction),
hvor man tilføjer mere støj desto mere man måler.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cæsium atomerne kan
placeres i et referencebillede, hvor atomerne opfører sig som hvis de har en
negativ masse. Dette gøres ved at excitere atomerne til den højeste energitilstand,
hvilket på mange måder minder om et pendul der vender på hovedet, fordi man har
hængt en ballon i enden af pendulet. Atomerne vil her have en modsatrettet
kvantestøj til den kvantestøj som membranen har. Kvantestøjen vil derfor blive
annulleret, når begge systemer bliver kombineret. Dette giver mulighed for, at
man kan måle fysiske objekter bedre end kvantestøjen tillader. Vi har også vist
kvante entanglement imellem membranen og atomerne. Dette betyder, at et
uforeneligt bånd er skabt imellem de to objekter, hvor en måling af det ene
system fortæller egenskaberne af det andet.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Der bliver nu
arbejdet på kvanteprotokoller som bl.a. kan bruges i et fremtidigt
kvantenetværk, hvor kvantetilstande kan teleporteres imellem atomerne og
membranen. Her er der tale om teleportation af meget forskellige objekter, som
man kan se med det blotte øje, hvilket vil være skelsættende inden for
kvantemekanikken.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Forsøget her er demonstreret af Christian Folkersen Bærentsen, Phd studerende på Niels Bohr Institutet.&lt;/p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/71826988/kvanteteleportering"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968580/71826988/6a218536db33b4de6a206785363b4711/standard/download-367-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</media:description>
            <media:content url="https://video.ku.dk/v.ihtml/player.html?token=6a218536db33b4de6a206785363b4711&amp;source=podcast&amp;photo%5fid=71826988" width="625" height="352" type="text/html" medium="video" duration="273" isDefault="true" expression="full"/>
            <media:thumbnail url="http://video.ku.dk/64968580/71826988/6a218536db33b4de6a206785363b4711/standard/download-367-thumbnail.jpg" width="75" height=""/>
            <itunes:image href="http://video.ku.dk/64968580/71826988/6a218536db33b4de6a206785363b4711/standard/download-367-thumbnail.jpg/thumbnail.jpg"/>
            <category>entanglement</category>
            <category>kvantecomputer</category>
            <category>kvantefiltrering</category>
            <category>kvantefysik</category>
            <category>kvanteinternet</category>
            <category>kvantekryptering</category>
            <category>kvanteteleportation</category>
        </item>
    </channel>
</rss>
