
Международная исследовательская группа, возглавляемая QuTech, достигла значительного прогресса в развитии квантового интернета, продемонстрировав успешное сетевое соединение между квантовыми процессорами на городских расстояниях. Результаты работы, опубликованные в журнале Science Advances, представляют собой шаг вперёд от ранних исследовательских сетей в лаборатории к будущему квантовому интернету.
Команда разработала полностью независимые рабочие узлы, интегрировав их с развёрнутым оптоволоконным интернетом, что позволило создать квантовую связь на расстоянии 25 км между голландскими городами Делфт и Гаага. Рональд Хансон, руководитель группы, отметил: «Расстояние, на котором мы создаём квантовую запутанность в этом проекте, через 25 км развёрнутого подземного волокна, является рекордным для квантовых процессоров. Это первый раз, когда такие квантовые процессоры в разных городах соединены».

Квантовый интернет позволит обмениваться квантовой информацией (кубитами), которые могут принимать не только значения 0 или 1, но и их суперпозиции (0 и 1 одновременно). Кроме того, кубиты могут быть запутаны, что означает, что они разделяют квантовую связь, позволяющую мгновенные корреляции, независимо от расстояния. Такие возможности могут обеспечить принципиально новые коммуникации и вычисления, включая безопасные ключи шифрования для безопасного обмена финансовыми или медицинскими данными и соединение удалённых квантовых компьютеров для увеличения их мощности и обеспечения полной конфиденциальности пользователей.
Переход от лабораторных экспериментов к реализации квантовой связи между городами потребовал решения новых проблем. Команда разработала гибкую систему, позволяющую узлам работать независимо на больших расстояниях, смягчила влияние потери фотонов на скорость соединения и обеспечила надёжное подтверждение каждый раз, когда успешно создавалась запутанная связь. Ариан Столк, соавтор исследования, объяснил: «Связь должна была быть стабильной в пределах длины волны фотонов (меньше микрометра) на протяжении 25 километров оптоволокна. Эту задачу можно сравнить с поддержанием постоянного расстояния между Землёй и Луной с точностью всего в несколько миллиметров».
Команда использовала фотонно-эффективный протокол, который требовал очень точной стабилизации соединительного оптоволоконного соединения. Они успешно продемонстрировали запутывание между двумя узлами квантовой сети, содержащими алмазные спиновые кубиты, и обеспечили заранее заданное запутанное состояние между узлами.
Широкий опыт команды и сотрудничество с различными организациями, включая Fraunhofer ILT, OPNT, Element Six, Toptica и голландского телекоммуникационного провайдера KPN, обеспечили успех проекта.
Архитектура и методы, разработанные командой, применимы к другим платформам кубитов, включая масштабируемые кубиты следующего поколения.
-
01.11.2024 22:27:00 | iXBT.com
01.11.2024 22:20:00 | iXBT.com
01.11.2024 21:26:00 | iXBT.com
01.11.2024 21:18:00 | iXBT.com
01.11.2024 21:13:00 | iXBT.com
01.11.2024 21:06:00 | iXBT.com
01.11.2024 20:56:00 | iXBT.com
01.11.2024 20:27:00 | iXBT.com
01.11.2024 19:49:00 | iXBT.com
01.11.2024 19:30:00 | iXBT.com
01.11.2024 18:35:09 | Ведомости
01.11.2024 17:04:00 | iXBT.com
01.11.2024 17:02:00 | iXBT.com
01.11.2024 13:53:58 | TechCult.ru
01.11.2024 13:17:00 | iXBT.com
01.11.2024 12:37:00 | iXBT.com
01.11.2024 11:06:00 | iXBT.com
01.11.2024 10:40:00 | iXBT.com
01.11.2024 10:06:00 | iXBT.com
01.11.2024 09:43:00 | iXBT.com
01.11.2024 09:42:13 | Ведомости
01.11.2024 09:33:00 | iXBT.com
01.11.2024 09:24:00 | iXBT.com
01.11.2024 09:14:00 | iXBT.com
01.11.2024 08:52:00 | iXBT.com
01.11.2024 08:48:23 | TechCult.ru
01.11.2024 08:42:00 | iXBT.com
-
09.03.2025 21:35:45 | it-world
09.03.2025 21:00:08 | ferra.ru
09.03.2025 20:26:43 | vc.ru
09.03.2025 19:30:55 | ferra.ru
09.03.2025 17:15:16 | Хабр
09.03.2025 16:40:09 | Хабр
09.03.2025 16:38:01 | vc.ru
09.03.2025 16:16:00 | Хабр
09.03.2025 15:50:34 | Хабр
09.03.2025 15:39:37 | Хабр
09.03.2025 15:32:03 | Хабр
09.03.2025 15:15:52 | Хабр
Техническая поддержка проекта ВсеТут