ИТ Главная страница По сообщению новостей от 7 мая, агентство новостей Синьхуа узнало из Китайского университета науки и технологий, что исследователи, в том числе Ли Чуаньфэн, Чжоу Цзунцюань, Хуан Юньфэн и другие исследователи из команды академика Го Гуанцана из университета, успешно построили многорежимную квантовую релейную сеть «Синхань 2» в Хэфэе, провинция Аньхой, среди провинции квантовых материалов. километров друг от друга. Результаты были опубликованы сегодня в международном академическом журнале Nature Photonics.

По данным IT House, технология квантовой ретрансляции рассматривается как ключевая технология в построении будущего квантового Интернета. Поскольку квантовые состояния затухают экспоненциально во время оптоволоконной передачи, связь на большие расстояния сталкивается с огромными проблемами. Технология квантовой ретрансляции снижает проблему потерь при передаче по оптоволоконному кабелю за счет разделения линий связи на большие расстояния на несколько сегментов на короткие расстояния, создания запутанных состояний между каждым сегментом и постепенного их соединения.
Долгое время квантовое реле в основном опиралось на две схемы: однофотонную интерференцию и двухфотонную интерференцию. Первый имеет более высокую скорость передачи, но на него легко влияют колебания фазы канала и трудно гарантировать качество перепутывания; последний может обеспечить более высокую точность, но скорость ниже, поскольку ему необходимо одновременно обнаружить пару фотонов. Как сбалансировать высокую скорость и высокую точность всегда было основной проблемой в исследованиях квантовых реле.
В ответ на вышеупомянутую дилемму команда предложила схему многорежимного квантового реле, основанную на измерении времени. Этот метод больше не требует одновременного прибытия двух фотонов в ретрансляционный узел, но позволяет им прибывать в разное время, а затем обеспечивает прогнозирование запутанности путем точного измерения разницы во времени и сочетает ее с технологией многорежимного квантового хранения для достижения считывания по требованию задержанных запутанных фотонов. Это решение сочетает в себе высококачественные преимущества однофотонной интерференции с высокой точностью двухфотонной интерференции и может быть адаптировано к существующей инфраструктуре оптоволоконной связи.
В качестве фактического подтверждения команда построила многорежимную сеть квантовой ретрансляции «Синхань-2» в Хэфэе. Точность запутанности системы достигла 78,6%, а расстояние по прямой между двумя квантовыми воспоминаниями достигло 14,5 километров. Рецензенты статьи полагают, что это решение эффективно решает давнее противоречие «скорости-точности» в области квантовых реле, а его эффективность запутанности-распределения более чем в сто раз выше, чем у предыдущих столичных систем квантовых реле.
Ли Чуаньфэн сказал, что это достижение достигло самого большого расстояния материального запутывания, о котором в настоящее время сообщается публично, а также означает, что предыдущий эксперимент с многорежимным квантовым реле «Синхань-1» перешел от лабораторной стадии к прикладному управлению в городских сетевых средах. Исследовательская группа полагает, что технология многомодового мультиплексирования, как ожидается, станет важным основным направлением построения квантовых сетей в будущем.
Отказ от ответственности: внешние ссылки перехода (включая, помимо прочего, гиперссылки, QR-коды, пароли и т. д.), содержащиеся в статье, используются для передачи дополнительной информации и экономии времени выбора. Результаты предназначены только для справки. Это утверждение содержится во всех статьях IT House.
