스위치는 파장을 조정하여 양자 네트워크에서 광자의 손실을 줄입니다.

양자 컴퓨터가 더욱 강력해지고 널리 보급됨에 따라 신뢰할 수 있는 컴퓨터가 필요합니다.

소통을 위한 양자인터넷. 퍼듀 대학의 엔지니어들은 양자 네트워크의 개발을 방해하는 문제를 해결했습니다. 

저널에 게재된 기사에서 입증된 방법 광학, 양자 컴퓨터, 센서 및 기타 기술을 위한 인터넷 액세스의 기반을 마련할 것입니다.

팀은 프로그래밍 가능한 스위치를 배포했습니다.서로 다른 데이터 채널을 전달하는 빛의 파장을 선택하고 리디렉션하여 각 사용자가 수신하는 데이터의 양을 조절합니다. 결과적으로 네트워크가 커짐에 따라 광자 손실을 늘리지 않고 사용자 수를 늘릴 수 있었습니다.

요점은 광자가 손실되면 양자 정보가 손실된다는 것입니다. 이것은 일반적으로 광자가 광섬유 네트워크를 통해 장거리를 이동할 때 발생합니다.

새로운 연구에서 과학자들은파장 선택 스위치인 단 하나의 장치로 파장 라우팅을 수행합니다. 12-20명 이상의 사용자 네트워크를 구축할 수 있습니다. 이전 접근 방식에서는 개별 파장에 맞춰 조정된 수십 개의 고정 광학 필터를 물리적으로 교체해야 했습니다. 결과적으로 사용자 간의 통신 규제가 실질적으로 비실용적이 되었고 광자 손실이 더 많이 발생했습니다.

이러한 필터를 각각 추가하는 대신새로운 사용자가 네트워크에 합류하면 엔지니어는 파장 선택기 스위치를 간단히 프로그래밍할 수 있습니다. 이것은 각각의 새로운 사용자에게 데이터 전송의 파장을 지시할 것입니다. 결과적으로 운영 및 유지 관리 비용이 절감되고 양자 인터넷의 효율성이 높아집니다.

파장 선택 스위치는 또한사용자의 필요에 따라 대역폭을 조정하도록 프로그래밍되었습니다. 고정 광학 필터를 사용하면 이것이 불가능합니다. 일부 사용자는 다른 사용자보다 더 많은 대역폭이 필요한 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 웹 스트리밍 서비스를 통해 프로그램을 시청하는 것은 이메일을 보내는 것보다 더 많은 대역폭을 사용합니다.

양자 인터넷의 경우 연결 단조사용자 간의 대역폭 조정은 얽힘 분포, 즉 서로 고정된 양자 역학 관계를 유지하는 광자의 능력을 의미합니다. 네트워크에서 사용자를 연결하기 위해 아무리 멀리 떨어져 있어도 모든 것이 작동해야 합니다. 얽힘은 양자 컴퓨팅 및 양자 정보 처리에서 핵심적인 역할을 합니다.

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