Grupa naukowców opracowała technologię modyfikacji falowodów laserowych, która wydłuża czas
Pamięć kwantowa jest krytycznym urządzeniem w dziedzinie kwantowej, networks.In aby zbudować takie sieci na bazie istniejącej infrastruktury światłowodowej, takie urządzenia muszą działać na falach telekomunikacyjnych.Jednak ze względu na stały czas odczytu, istniejące wcześniej systemy pamięci kwantowej na długościach fal telekomunikacyjnych nie mogły zaimplementować pamięci masowej na żądanieNaukowcy.
Aby zaimplementować przechowywanie i pobieraniena żądanie inżynierowie przykleili i zintegrowali konwencjonalne włókna jednomodowe na obu końcach falowodu. Wykorzystali technologię odparowywania elektronów do wykonania osadzonych elektrod po obu stronach falowodu. Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność przechowywania, spolaryzowali spin elektronu jonu erbu i zainicjowali stan jego spinu jądrowego.
Schemat układu doświadczalnego. (a) Droga optyczna przed kriostatem, (b) mikrofotografia urządzenia przechowującego.
Po lewej stronie jednokanałowy układ włókien, po prawej kryształ erbu, (c) przekrój poprzeczny falowodu laserowego. Zdjęcie: Duan-Cheng Liu i wsp., Physical Review Letters
Przeprowadzona modyfikacja doprowadziła do pięciokrotnegowzrost wydajności magazynowania fotonów w porównaniu z wcześniej publikowanymi wynikami, informują naukowcy w swoim artykule. Ponadto niezawodność pamięci kwantowej na żądanie osiągnęła 98,3%, co znacznie zmniejszyło utratę transmisji światłowodowej na duże odległości.
Naukowcy zauważają, że stworzone urządzeniejest wysoce niezawodny i łatwy do skalowania. Dodatkowo można go bezpośrednio zintegrować z sieciami światłowodowymi, co sprawia, że tworzenie sieci kwantowych nie wymaga ogromnych inwestycji w infrastrukturę.
Czytaj więcej:
Czy nauka istnieje w ekstremalnych warunkach? Odpowiadamy w liczbach
Superwulkan Yellowstone okazał się wielokrotnie bardziej niebezpieczny, niż sądzili naukowcy
Jajko zostało zrzucone z kosmosu: zobacz, co się z nim stało