Квантовый интернет прошел сложное испытание на расстоянии 62 километра
Ученые из США, работающие в Национальном институте стандартов и технологий (NIST), успешно провели эксперимент, в ходе которого были переданы фотонные частицы на дистанцию 62 километра, сохранив их запутанность. Это достижение открывает новые возможности для квантовых сетей и повышения безопасности коммуникаций. Результаты работы опубликованы в Journal of Optical Communications and Networking. Данную информацию сообщает портал Science XXI.
Запутанность, использованная в данном исследовании, позволяет двум связанным объектам сохранять взаимосвязь на значительном расстоянии. Однако передача запутанных частиц в реальных условиях представляет собой значительную сложность, так как волоконно-оптические каналы подвержены различным воздействиям. В этом эксперименте волоконные кабели частично находились на поверхности и подвергались влиянию окружающей среды.
Для компенсации искажений, вызванных такими проблемами, как изменение температуры и вибрации от окружающих объектов, исследователи использовали лазерный свет. Эта техника позволила вернуть запутанные фотонные пары к стабильному состоянию на 7,2% времени операции, оставив 92,8% для передачи квантовой информации.
Хотя расстояние не является рекордным, важно то, что эксперименты проводились в реальных условиях, где, казалось бы, неподходящие волоконные каналы продемонстрировали стабильность. Исследователи уверены, что это лишь шаг к созданию практических квантовых сетей.
Тем не менее, для полноценного функционирования квантового интернета необходимо улучшение скорости передачи данных и разработка более эффективных алгоритмов. В то же время данное исследование подтверждает, что квантовые сети представляют собой перспективную технологию.
Квантовые сети могут быть использованы для связывания телескопов, что позволит им функционировать как единое устройство, а также для повышения безопасности в интернете, создавая секретные коды для верификации данных, которые невозможно перехватить. Успех эксперимента подчеркивает возможность создания эффективных квантовых сетей в реальных условиях.



