Fizicienii Au învățat Să Transmită Qubits Pe Un Cablu Convențional Cu Fibră Optică - Vedere Alternativă

Fizicienii Au învățat Să Transmită Qubits Pe Un Cablu Convențional Cu Fibră Optică - Vedere Alternativă
Fizicienii Au învățat Să Transmită Qubits Pe Un Cablu Convențional Cu Fibră Optică - Vedere Alternativă

Video: Fizicienii Au învățat Să Transmită Qubits Pe Un Cablu Convențional Cu Fibră Optică - Vedere Alternativă

Video: Fizicienii Au învățat Să Transmită Qubits Pe Un Cablu Convențional Cu Fibră Optică - Vedere Alternativă
Video: Optica Medicala Piatra Neamt; opticacenter.ro 2024, Iunie
Anonim

Foarte multe cercetări au fost deja făcute pe tema transmiterii cuantice a semnalului și chiar s-au efectuat teste de succes ale acestei tehnologii. Cu toate acestea, cu toate avantajele potențiale ale computerelor cuantice și ale unei rețele de informații cuantice, acestea au un dezavantaj semnificativ: o unitate specifică de transfer de informații (qubit), pentru care trebuie să vă puneți propriile linii de comunicare de la zero. Însă un grup de cercetători din Olanda a înregistrat progrese semnificative în acest domeniu și a reușit să utilizeze fibre optice obișnuite pentru a transmite garnituri.

Pentru început, să ne amintim ce este un qubit și de ce este atât de bine. Numele qubit provine din fuziunea cuvintelor „cuantic” și „bit”. Cu alte cuvinte, același bit care este folosit în sistemul clasic de transmitere a datelor, dar diferă prin faptul că are proprietatea de înțelegere cuantică. Iar acest lucru, dacă nu intră în detalii, îi permite să efectueze o cantitate extrem de mare de calcule și să transfere date la viteze la care tehnologia modernă obișnuită nu a visat niciodată.

Așadar, în cursul unei serii de studii, un grup de oameni de știință de la Universitatea din Groningen a găsit o modalitate de a crea știfturi, a căror radiație este aproape de lungimea de undă a luminii, ceea ce permite transmiterea informațiilor cu ajutorul fibrei optice. Pentru a obține aceste rezultate, oamenii de știință au creat cristale speciale de carbură de siliciu cu centre de culoare ale molibdenului. Aceste centre au fost iradiate cu lasere. După un astfel de impact, electronii de pe învelișul exterior al atomilor de molibden se deplasează la un nivel de energie mai ridicat, iar atunci când se întorc înapoi, ei emit energie sub forma unui foton. Apoi, experții au folosit o metodă numită Coerentă a Populației Populare (CPT), care vă permite să creați o superpoziție de atomi atunci când sunt expuși la două câmpuri optice rezonante. Ca urmare a acțiunilor de mai sus, a fost posibilă crearea unui qubit,în care superpoziția este menținută mult timp și emite fotoni de o anumită lungime de undă.

Conform informațiilor cuantice, qubit-urile create la universitate transmit informații la o lungime de undă de 1.100 de nanometri. În acest caz, lungimile de undă cele mai utilizate pentru rețelele cu fibră optică sunt 850, 1300, 1310 și 1550 nanometri, dar 1100 nanometri sunt folosiți, din păcate, extrem de rar. În opinia specialiștilor, chiar acest lucru este deja un progres important și s-au apropiat de crearea de quit-uri „care operează la valuri de 1300 și 1500 nanometri lungime”.

Vladimir Kuznetsov

Recomandat: