Une méthode révolutionnaire de couplage photon-phonon permet des avancées dans la technologie quantique et des communications sécurisées

Des scientifiques de l'Institut Max Planck pour les sciences de la lumière ont développé une méthode résiliente de couplage des photons et des phonons, ouvrant de nouvelles opportunités dans les communications quantiques et l'informatique. Leur méthode utilise la diffusion Brillouin et permet un fonctionnement à des températures plus élevées, réduisant les coûts et augmentant l'applicabilité.

Une méthode révolutionnaire de couplage photon-phonon permet des avancées dans la technologie quantique et des communications sécurisées
Photo by: Domagoj Skledar/ arhiva (vlastita)

Des scientifiques de l'Institut Max Planck pour la Science de la Lumière (MPL) ont réalisé des progrès significatifs dans la technologie quantique en démontrant un moyen efficace de coupler des photons avec des phonons acoustiques. Cette méthode montre une résistance exceptionnelle aux perturbations externes, ce qui est souvent un défi dans les systèmes quantiques. Leur recherche a été publiée dans la revue "Physical Review Letters".


Couplage quantique : la base des technologies quantiques


Le couplage quantique permet à l'état d'une particule d'affecter instantanément l'état d'une autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce phénomène est crucial pour le développement des communications quantiques sécurisées et des ordinateurs quantiques avancés. Traditionnellement, le couplage est réalisé entre photons par des processus optiques non linéaires. Cependant, les chercheurs du MPL ont réussi à coupler des photons avec des phonons, des quasi-particules représentant des ondes sonores, en utilisant la diffusion de Brillouin.


Diffusion de Brillouin : le pont entre la lumière et le son


La diffusion de Brillouin est un effet optique non linéaire qui permet l'interaction entre les ondes lumineuses et sonores au sein d'un matériau. Grâce à ce processus, les photons et les phonons peuvent être liés, créant des systèmes quantiques hybrides. Cette méthode offre une plateforme stable et efficace pour les applications quantiques, en particulier dans des environnements où les perturbations externes sont présentes.


Résistance aux perturbations externes


L'un des principaux défis dans les technologies quantiques est la sensibilité aux perturbations externes qui peuvent perturber le couplage quantique. La méthode développée au MPL démontre une haute résistance à de telles perturbations, ce qui est crucial pour les applications pratiques dans les communications et le calcul quantiques.


Application dans les communications quantiques


Le couplage des photons et des phonons ouvre de nouvelles possibilités pour le développement de systèmes de communication quantique. Les phonons, en raison de leur nature, peuvent servir de mémoire quantique, tandis que les photons permettent la transmission d'informations sur de longues distances. Cette combinaison peut conduire à des canaux de communication plus efficaces et sécurisés.


L'avenir de l'informatique quantique


En informatique quantique, le couplage de différents états quantiques est essentiel pour le traitement de l'information. L'intégration des photons et des phonons peut permettre le développement de nouveaux circuits logiques quantiques qui sont plus résistants aux perturbations et plus efficaces en fonctionnement.


Implémentation pratique


Les chercheurs ont démontré que leur méthode peut être appliquée dans les fibres optiques et les puces photoniques intégrées. Cette flexibilité permet une large application dans les technologies existantes et facilite l'intégration dans les futurs systèmes quantiques.


Fonctionnement à des températures plus élevées


L'un des succès significatifs de cette méthode est la possibilité de fonctionner à des températures plus élevées que les approches standard, qui nécessitent souvent des équipements coûteux comme des réfrigérateurs dilués. La méthode développée au MPL peut être utilisée dans des conditions avec des températures allant jusqu'à des dizaines de Kelvin, ce qui réduit les coûts et facilite l'implémentation.

Source : 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.