
Квантовая обработка информации, основанная на запутывании множества фотонов, сталкивается с фундаментальными сложностями: традиционные методы либо недостаточно эффективны для большого числа частиц, либо требуют громоздких оптических систем, подверженных потерям и помехам.
Учёные из Пекинского университета, Южного университета науки и технологий и Университета науки и технологий Китая предложили инновационное решение, способное кардинально упростить процесс.
Исследователи разработали метод генерации многофотонной запутанности с использованием метаповерхностей — ультратонких структур, управляющих фазой, частотой и поляризацией света на наноуровне. В отличие от классических подходов, новая технология позволяет создавать запутанные состояния сразу на одной поверхности, устраняя необходимость в сложных системах линз, зеркал и делителей пучка.

Эксперимент заключался в направлении нескольких одиночных фотонов под разными углами на градиентную метаповерхность со специально рассчитанной архитектурой. Взаимодействуя с наноструктурами, фотоны подвергались квантовой интерференции, что приводило к их запутыванию.
Этот подход не только генерирует разнотипные запутанные состояния (включая GHZ- и W-состояния), но и позволяет объединять несколько пар частиц в более крупные группы, увеличивая информационную ёмкость системы.
«Это как найти короткий путь в лабиринте, — поясняет профессор Ин Гу, ведущий автор исследования. — Вместо сборки сложных оптических схем мы используем единственную метаповерхность, которая выполняет всю работу. Процесс становится компактнее, а управление фотонами — проще. Это идеальная платформа для миниатюрных квантовых устройств, которые можно разместить на чипе».
Технология открывает перспективы для квантовых коммуникаций и вычислений. Например, метаповерхности смогут распределять запутанные фотоны между множеством пользователей, формируя основу для квантовых сетей. Кроме того, масштабируемость позволяет работать с десятками и сотнями фотонов, что критично для создания портативных квантовых компьютеров, сопоставимых по размерам с ноутбуками.
Упрощение генерации запутанности — ключевой шаг к практическому внедрению квантовых технологий. Хотя до коммерциализации результатов потребуются дополнительные исследования, работа команды демонстрирует, как нанофотоника может преодолеть ограничения классической оптики, приближая эру компактных и мощных квантовых систем.
-
11.03.2025 09:22:00 | iXBT.com
11.03.2025 09:22:00 | iXBT.com
11.03.2025 09:03:00 | iXBT.com
11.03.2025 08:51:00 | iXBT.com
11.03.2025 08:51:00 | iXBT.com
11.03.2025 08:42:00 | iXBT.com
11.03.2025 08:33:00 | iXBT.com
11.03.2025 08:17:00 | iXBT.com
11.03.2025 08:09:00 | iXBT.com
11.03.2025 08:03:00 | iXBT.com
11.03.2025 07:48:00 | iXBT.com
11.03.2025 07:45:00 | iXBT.com
11.03.2025 07:35:00 | iXBT.com
11.03.2025 07:28:00 | iXBT.com
11.03.2025 07:02:00 | iXBT.com
11.03.2025 06:55:00 | iXBT.com
11.03.2025 06:45:00 | iXBT.com
11.03.2025 06:36:00 | iXBT.com
11.03.2025 06:29:00 | iXBT.com
11.03.2025 01:16:05 | Ведомости
10.03.2025 21:22:00 | iXBT.com
10.03.2025 21:12:00 | iXBT.com
10.03.2025 20:55:00 | iXBT.com
10.03.2025 20:48:00 | iXBT.com
10.03.2025 20:40:00 | iXBT.com
10.03.2025 20:33:00 | iXBT.com
-
10.05.2025 13:30:18 | ferra.ru
10.05.2025 12:00:46 | ferra.ru
10.05.2025 11:15:59 | ferra.ru
10.05.2025 11:06:57 | ferra.ru
10.05.2025 10:35:57 | vc.ru
10.05.2025 10:30:08 | ferra.ru
10.05.2025 09:00:04 | ferra.ru
10.05.2025 08:24:21 | Хабр
10.05.2025 08:00:20 | Хабр
10.05.2025 07:49:26 | Хабр
10.05.2025 07:30:01 | ferra.ru
10.05.2025 06:00:00 | ferra.ru
10.05.2025 03:00:00 | ferra.ru
Техническая поддержка проекта ВсеТут