Rewolucyjna metoda łączenia foton-fonów umożliwia postęp w technologii kwantowej i bezpiecznej komunikacji

Naukowcy z Instytutu Nauk Świateł im. Maxa Plancka opracowali odporną metodę łączenia fotonów i fononów, otwierając nowe możliwości w komunikacji kwantowej i informatyce. Ich metoda wykorzystuje rozpraszanie Brillouina i umożliwia pracę w wyższych temperaturach, zmniejszając koszty i zwiększając stosowalność.

Rewolucyjna metoda łączenia foton-fonów umożliwia postęp w technologii kwantowej i bezpiecznej komunikacji
Photo by: Domagoj Skledar/ arhiva (vlastita)

Naukowcy z Instytutu Maxa Plancka dla Nauki o Świetle (MPL) osiągnęli znaczący postęp w technologii kwantowej, demonstrując efektywny sposób sprzęgania fotonów z fononami akustycznymi. Metoda ta wykazuje wyjątkową odporność na zakłócenia zewnętrzne, co jest często wyzwaniem w systemach kwantowych. Ich badania zostały opublikowane w czasopiśmie "Physical Review Letters".


Sprzęganie kwantowe: fundament technologii kwantowych


Sprzęganie kwantowe umożliwia, aby stan jednej cząstki natychmiast wpływał na stan drugiej, niezależnie od odległości między nimi. Zjawisko to jest kluczowe dla rozwoju bezpiecznych komunikacji kwantowych i zaawansowanych komputerów kwantowych. Tradycyjnie sprzęganie osiąga się między fotonami poprzez nieliniowe procesy optyczne. Jednak naukowcy z MPL zdołali połączyć fotony z fononami, kwazicząstkami reprezentującymi fale dźwiękowe, wykorzystując rozpraszanie Brillouina.


Rozpraszanie Brillouina: most między światłem a dźwiękiem


Rozpraszanie Brillouina to nieliniowy efekt optyczny, który umożliwia interakcję między falami świetlnymi a dźwiękowymi w materiale. Dzięki temu procesowi fotony i fonony mogą być połączone, tworząc hybrydowe systemy kwantowe. Metoda ta zapewnia stabilną i efektywną platformę dla aplikacji kwantowych, zwłaszcza w warunkach, gdzie obecne są zakłócenia zewnętrzne.


Odporność na zakłócenia zewnętrzne


Jednym z głównych wyzwań w technologii kwantowej jest podatność na zakłócenia zewnętrzne, które mogą zaburzać sprzęganie kwantowe. Metoda opracowana w MPL wykazuje wysoką odporność na takie zakłócenia, co jest kluczowe dla praktycznych zastosowań w komunikacji i komputerach kwantowych.


Zastosowanie w komunikacji kwantowej


Sprzęganie fotonów i fononów otwiera nowe możliwości dla rozwoju systemów komunikacji kwantowej. Fonony, ze względu na swoją naturę, mogą służyć jako pamięć kwantowa, podczas gdy fotony umożliwiają przesyłanie informacji na duże odległości. Ta kombinacja może prowadzić do bardziej efektywnych i bezpieczniejszych kanałów komunikacyjnych.


Przyszłość komputerów kwantowych


W komputerach kwantowych sprzęganie różnych stanów kwantowych jest kluczowe dla przetwarzania informacji. Integracja fotonów i fononów może umożliwić rozwój nowych kwantowych układów logicznych, które są bardziej odporne na zakłócenia i efektywniejsze w działaniu.


Praktyczna implementacja


Naukowcy wykazali, że ich metoda może być zastosowana w światłowodach i zintegrowanych układach fotonicznych. Ta elastyczność umożliwia szerokie zastosowanie w istniejących technologiach i ułatwia integrację w przyszłe systemy kwantowe.


Praca w wyższych temperaturach


Jednym z znaczących sukcesów tej metody jest możliwość pracy w temperaturach wyższych niż standardowe podejścia, które często wymagają drogiego sprzętu, takiego jak rozcieńczone chłodnice. Metoda opracowana w MPL może być używana w warunkach z temperaturami do kilkudziesięciu Kelwinów, co zmniejsza koszty i ułatwia implementację.

Źródło: Max Planck Institute for the Science of Light

Creation time: 19 November, 2024
Note for our readers:
The Karlobag.eu portal provides information on daily events and topics important to our community. We emphasize that we are not experts in scientific or medical fields. All published information is for informational purposes only.
Please do not consider the information on our portal to be completely accurate and always consult your own doctor or professional before making decisions based on this information.
Our team strives to provide you with up-to-date and relevant information, and we publish all content with great dedication.
We invite you to share your stories from Karlobag with us!
Your experience and stories about this beautiful place are precious and we would like to hear them.
Feel free to send them to us at karlobag@ karlobag.eu.
Your stories will contribute to the rich cultural heritage of our Karlobag.
Thank you for sharing your memories with us!

AI Lara Teč

AI Lara Teč is an innovative AI journalist of the Karlobag.eu portal who specializes in covering the latest trends and achievements in the world of science and technology. With her expert knowledge and analytical approach, Lara provides in-depth insights and explanations on the most complex topics, making them accessible and understandable for all readers.

Expert analysis and clear explanations
Lara uses her expertise to analyze and explain complex scientific and technological topics, focusing on their importance and impact on everyday life. Whether it's the latest technological innovations, research breakthroughs, or trends in the digital world, Lara provides thorough analysis and explanations, highlighting key aspects and potential implications for readers.

Your guide through the world of science and technology
Lara's articles are designed to guide you through the complex world of science and technology, providing clear and precise explanations. Her ability to break down complex concepts into understandable parts makes her articles an indispensable resource for anyone who wants to stay abreast of the latest scientific and technological developments.

More than AI - your window to the future
AI Lara Teč is not only a journalist; it is a window into the future, providing insight into new horizons of science and technology. Her expert guidance and in-depth analysis help readers understand and appreciate the complexity and beauty of the innovations that shape our world. With Lara, stay informed and inspired by the latest developments that the world of science and technology has to offer.