Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
4pda.to

Новое оптоволокно поможет создать квантовый интернет

Учёные из Университета Бата в Великобритании создали волокна с микроструктурированной сердцевиной, включающей сложный узор из воздушных карманов. Эти компоненты, в отличие от традиционных оптоволоконных кабелей, предназначены для передачи света на длинах волн, подходящих для квантового интернета будущего. В современных телекоммуникационных системах оптические волокна передают свет на длинах волн, способных минимизировать потери при прохождении через кварцевое стекло. Однако эти длины волн не могут работать в диапазонах источников одиночных фотонов, кубитов и других компонентов квантовой связи. Новое оптоволокно от физиков Университета Бата имеет микроструктурированную сердцевину, простирающуюся по всей длине волокна и состоящую из сложных узоров воздушных карманов. Это позволяет манипулировать свойствами света внутри волокна, благодаря чему внутри компонентов создаются запутанные пары фотонов путём смены цвета и даже захвата отдельных атомов. Эти волокна отличаются низкими потерями, ма
   Новое оптоволокно поможет создать квантовый интернет
Новое оптоволокно поможет создать квантовый интернет

Учёные из Университета Бата в Великобритании создали волокна с микроструктурированной сердцевиной, включающей сложный узор из воздушных карманов. Эти компоненты, в отличие от традиционных оптоволоконных кабелей, предназначены для передачи света на длинах волн, подходящих для квантового интернета будущего.

-2

В современных телекоммуникационных системах оптические волокна передают свет на длинах волн, способных минимизировать потери при прохождении через кварцевое стекло. Однако эти длины волн не могут работать в диапазонах источников одиночных фотонов, кубитов и других компонентов квантовой связи.

Новое оптоволокно от физиков Университета Бата имеет микроструктурированную сердцевину, простирающуюся по всей длине волокна и состоящую из сложных узоров воздушных карманов. Это позволяет манипулировать свойствами света внутри волокна, благодаря чему внутри компонентов создаются запутанные пары фотонов путём смены цвета и даже захвата отдельных атомов.

Эти волокна отличаются низкими потерями, малой задержкой и низкой дисперсией, что делает их идеальными для передачи данных в квантовых сетях на короткие и длинные расстояния. Фактически учёные нашли решение для создания масштабируемых и надёжных квантовых сетей.