Група истраживача је развила технологију за модификацију ласерских таласовода која повећава време
Квантна меморија је најважнији уређај уквантне мреже. Да би се изградиле такве мреже преко постојеће оптичке инфраструктуре, такви уређаји морају да раде на телекомуникационим таласним дужинама. Али због фиксног времена читања, претходни системи квантне меморије на телекомуникационим таласним дужинама нису могли да имплементирају складиштење на захтев, објашњавају научници.&нбсп;
За имплементацију складиштења и преузимањаНа захтев, инжењери су залепили и интегрисали конвенционална једномодна влакна на оба краја таласовода. Користили су технологију испаравања електрона да направе уграђене електроде са обе стране таласовода. Да би додатно повећали ефикасност складиштења, поларизовали су спин електрона ербијум јона и иницијализовали стање његовог нуклеарног спина.
Шема експерименталне поставке. (а) Оптичка путања испред криостата, (б) микроснимка уређаја за складиштење.
На левој страни је једноканални низ влакана, на десној је кристал ербијума, (ц) попречни пресек ласерског таласовода. Слика: Дуан-Цхенг Лиу ет ал., Пхисицал Ревиев Леттерс
Извршена модификација довела је до петострукогповећање ефикасности складиштења фотона у поређењу са претходно објављеним резултатима, наводе научници у свом чланку. Поред тога, поузданост квантног складиштења на захтев достигла је 98,3%, што је у великој мери смањило губитак преноса оптичких влакана на велике удаљености.
Истраживачи напомињу да је створени уређајје веома поуздан и лак за скалирање. Поред тога, може се директно интегрисати у оптичке мреже, што значи да стварање квантних мрежа не захтева огромна улагања у инфраструктуру.
Опширније:
Да ли наука постоји у екстремним условима? Одговарамо у бројевима
Испоставило се да је супервулкан Јелоустон много пута опаснији него што су научници мислили
Јаје је пало из свемира: погледајте шта се с њим догодило