科學家創建一個連接光與物質的可擴展量子節點
量子網絡被描述為Internet的未來,但是他們沒有以位傳輸經典信息,而是通過光子發送量子信息。這些網絡使您可以安全地進行超級通信,遙遠的量子計算機鏈接到一台機器,並可能導致精確的傳感器系統,這些系統可以以前所未有的精度測量時間或環境條件。
為了使網絡成為可能,所謂的量子節點可以存儲量子信息並通過光顆粒共享。在他們的最新作品中,本·蘭蒙(Ben Lanyon)的因斯布魯克(Innsbruck)團隊使用了十個量子原型的鈣離子,在Innsbrush大學的實驗物理系中。通過仔細調節電場,將離子單獨移至光腔。在那裡,一個細的激光脈衝引起了單個光子的發射,極化與離子的情況有關。
該過程創建了一個光子流;每個離子Qualbit都鏈接到寄存器中的另一個。將來,您可以轉到遠程照片節點並在單獨的量子設備之間連接。研究人員獲得了平均離子的022%保真度,這是降低方法強度的準確性水平。
Ben Lanyon說:“這項技術的關鍵優勢之一是它的可擴展性。” “雖然以前的實驗與單個Fotons鏈接到兩個或三個離子離子,但Innsbruck的配置可以擴展到更大的記錄,具有數百個離子等等。”這為連接實驗室或大陸的整個量子處理器的路徑開闢了道路。
該研究的第一作者馬可·坎特(Marco Cante)說:“我們的方法是邁向建立更大且複雜的量子網絡的一步。” “它使我們更接近實際應用,例如量子通信,量子計算和分佈式分佈的量子量子。”
除了網絡之外,技術還可以改變光原子手錶,以便它們保持這種時間,在宇宙時代,它們的損失將不到一秒鐘。可以通過量子網絡鏈接此類手錶,以完成指定的高精度全局觀看系統。
工作,現在發布 物理評論信FWF和歐盟贊助了FWF和歐盟,不僅是技術里程碑,而且還為下一代量子技術的關鍵障礙。