Un grupo de investigadores ha desarrollado una tecnología para modificar las guías de ondas láser que aumenta el tiempo
La memoria cuántica es el dispositivo más importante enRedes cuánticas. Para construir dichas redes sobre la infraestructura de fibra óptica existente, dichos dispositivos deben operar en longitudes de onda de telecomunicaciones. Pero debido a los tiempos de lectura fijos, los sistemas de memoria cuántica anteriores en longitudes de onda de telecomunicaciones no podían implementar el almacenamiento bajo demanda, explican los científicos.
Para implementar el almacenamiento y la recuperación.solicitud, los ingenieros pegaron e integraron fibras monomodo convencionales en ambos extremos de la guía de ondas. Usaron tecnología de evaporación de electrones para fabricar electrodos incrustados en ambos lados de la guía de ondas. Para aumentar aún más la eficiencia del almacenamiento, polarizaron el espín electrónico del ion erbio e inicializaron el estado de su espín nuclear.
Esquema del montaje experimental. (a) Camino óptico frente al criostato, (b) micrografía del dispositivo de almacenamiento.
A la izquierda hay un conjunto de fibras de un solo canal, a la derecha hay un cristal de erbio, (c) sección transversal de una guía de ondas láser. Imagen: Duan-Cheng Liu et al., Physical Review Letters
La modificación realizada dio lugar a un quíntupleun aumento en la eficiencia del almacenamiento de fotones en comparación con los resultados publicados anteriormente, informan los científicos en su artículo. Además, la confiabilidad del almacenamiento cuántico bajo demanda alcanzó el 98,3 %, lo que redujo en gran medida la pérdida de transmisión de fibra óptica a larga distancia.
Los investigadores señalan que el dispositivo creadoes altamente confiable y fácil de escalar. Además, puede integrarse directamente en redes de fibra óptica, lo que significa que la creación de redes cuánticas no requiere grandes inversiones en infraestructura.
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