Разработано оптоволокно для надежного квантового интернета
Британские физики из Университета Бата разработали волокна с микроструктурированной сердцевиной, состоящей из сложного рисунка воздушных карманов. В отличие от оптоволокна со сплошным сердечником в современных каналах связи они подходят для передачи света на длинах волн квантового интернета будущего.
Оптические волокна в современных телекоммуникационных сетях передают свет на длинах волн, которые обеспечивают минимальные потери при распространении света в кварцевом стекле, объясняют ученые. Но эти длины волн несовместимы с рабочими диапазонами источников одиночных фотонов, кубитов и активных оптических компонентов квантовой связи.
В специальных волокнах, которые разработали физики из Университета Бата, по всей длине создана микроструктурированная сердцевина, состоящая из сложного рисунка воздушных карманов. Такая структура позволяет исследователям манипулировать свойствами света внутри волокна, создавать запутанные пары фотонов, изменять цвет фотонов или даже захватывать отдельные атомы внутри волокон.

Сложная структура опотоволокна, оптимизированная для передачи света в разных диапазонах длин волн. Изображение: Cameron McGarry et al., APL Quantum
Низкие потери, низкая задержка и низкая дисперсия волокон с полой сердцевиной делают их привлекательными для передачи данных в квантовых сетях как на короткой, так и на длинной дистанции, добавляют ученые. В исследовании, опубликованном в журнале Applied Physics Letters Quantum, физики обсуждают проблемы, связанные с квантовым интернетом, а также представляют решения для масштабируемой и надежной широкомасштабной квантовой сети.
Как и существующий интернет, квантовый интернет будет полагаться на оптические волокна для передачи информации от узла к узлу. Эти оптические волокна, вероятно, будут сильно отличаться от тех, что используются в настоящее время, и потребуют другой поддерживающей технологии, чтобы быть полезными. Кэмерон МакГарри, соавтор исследования
последние события
В России создана компактная антенна для ГЛОНАСС на основе керамики
В Петербурге ученые собрали антенну для системы ГЛОНАСС на основе специального состава керамики собственной разработки, работающую в двух поддиапазонах частот. Экспериментальные образцы на испытаниях продемонстрировали характеристики лучше импортных аналогов.
читать далееВ России создали фотонный чип в сто раз меньше аналогов
Специалисты МГТУ им. Н. Э. Баумана совместно с коллегами из ВНИИА им. Н. Л. Духова разработали уникальный интегральный электрооптический модулятор.
читать далееОтечественная автоматизация в электронике: НГТУ представили установщика «Сатурн-Атлас»
В ИРИТ НГТУ имени Р.Е. Алексеева (член Национальной ассоциации участников рынка робототехники) продемонстрировали работу российского автоматического установщика SMD-компонентов под названием «Сатурн-Атлас».
читать далееОтключение электроэнергии
Внимание! 25 и 27 февраля происходило внеплановое отключение электроэнергии. Приносим извинения за неудобства.
читать далееБольшой адронный коллайдер впервые использовали для обогрева города
Теперь крупнейший в мире ускоритель частиц не только исследует фундаментальную физику, но и согревает тысячи домов во Франции.
читать далееКитай бросает вызов Neuralink
Китай бросает вызов Neuralink. В прошлом году нейроинтерфейсы стали в Китае национальным стратегическим сектором. Правительство запустило масштабную программу: упрощённое регулирование, ускоренное финансирование, координация ресурсов. Уже идут 10 программ инвазивных испытаний на людях.
читать далее
Помощник
Ваш запрос отправлен в проработку