В бoльшинствe прeдыдущиx исслeдoвaний, в кoтoрыx испoльзoвaлaсь зaпутaннoсть фoтoнoв, oни, фотоны, запутанная в одном квантовом «измерении», что определяет их свойства квантовых, главным образом, направление поляризации. Это означает, что пара фотонов, запутанных в пяти размерах, способна передавать в 32 раза больше информации, чем обычный запутанной пары. С помощью гиперзапутанности можете сделать то же самое, однако количество передаваемой информации в этом случае увеличивается в несколько раз.В основе новой технологии создания гиперзапутанности фотонов было создание так называемой бифотонной частотной гребенкой, что позволяет разделить фотоны, запутанные в несколько фотонов с различными функциями от характеристик начального фотона. Эта сетка позволяет выполнять и обратное преобразование, «собранные» из нескольких фотонов в фотон, который обладает более высокими энергетическими показателями. Этот метод, называемый гиперзапутанностью, позволяет паре фотонов переносить больше квантовой информации, которые могут переносить фотоны, запутанные в одном измерении.Явление запутанности позволяет передачи данных через оптические сети квантовой, уверенность в том, что эти данные благополучно добрались до адресата, а не были перехвачены или искажены пути. Но в исследованиях Калифорнийские ученые показали, что способны запутать пару фотонов, несколько «измерений», используя свойства квантовых фотонов, как их энергия, продольное вращение и т. Кроме того, полезен в качестве квантовых коммуникационных технологий могут возникнуть, в случае создания новых облачных распределенных вычислений и квантовых вычислительных систем, которые, несомненно, появятся в будущем. При передаче таких гиперзапутанных фотонов по оптоволокну количество данных увеличивается, так же, этот метод очень похож на технологии частотного мультиплексирования, мультиплексирование по длине волны, которая широко используется в современных коммуникаций.»Мы показали, что оптическая Частотная гребенка может быть воспроизведена на уровне единичных фотонов» — пишут исследователи, — «по сути, мы создали аналог технологии мультиплексирования частот, только проданные квантовом уровне».Скорее всего, что сфера применения технологии «квантовое уплотнение преобразуются в технологии, безопасные и надежные коммуникации, в которых требуется передача больших объемов информации с наименьшим уровнем ошибок. д. | | 18 июля 2015 | Новости науки и техники
Новый метод создания квантовой запутанности позволит увеличить количество информации, несомой одним фотоном
Группа исследователей из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе продемонстрировала новый способ инициирования явления квантовой запутанности частиц света, фотонов, которые связаны между собой и действуют в унисон, несмотря на разделяющее их расстояние. И эти технологии очень востребованы в обеспечении работы серверов правительственных, медицинских, финансовых и военных организаций. И если упростить объяснение процессов, такая расческа позволяет собрать из нескольких поездок в одном измерении фотонов пары фотонов, запутанных в различных квантовых измерений.С каждым увеличением количества измерений квантовой запутанности, объем информации, передаваемой пары запутанных фотонов удваивается.
Новый метод создания квантовой запутанности позволит увеличить количество информации, несомой одним фотоном
Предыдущая запись