Група дослідників розробила технологію модифікації лазерних хвилеводів, яка збільшує час
Квантова пам'ять є критично важливим пристроєм у квантовій networks.In для того, щоб побудувати такі мережі поверх існуючої оптоволоконної інфраструктури, такі пристрої повинні працювати на довжинах хвиль телекомунікацій.Але через фіксований час читання вже існуючі системи квантової пам'яті на довжинах хвиль телекомунікацій не могли реалізувати зберігання на вимогу, пояснюють вониВчені.
Щоб реалізувати зберігання та витяг поЗапитом, інженери приклеїли та інтегрували звичайні одномодові волокна на обох кінцях хвилеводу. Вони використовували технологію електронного випаровування для виготовлення вбудованих електродів з обох боків хвилеводу. Щоб ще більше підвищити ефективність зберігання, вони поляризували електронний спин іона ербію та ініціалізували стан його ядерного спину.
Схема експериментальної установки. (а) Оптичний тракт перед кріостатом; (б) мікрофотографія запам'ятовуючого пристрою.
Зліва - одноканальний оптоволоконний масив, справа знаходиться кристал ербія, (c) поперечний переріз лазерного хвилеводу. Зображення: Duan-Cheng Liu et al., Physical Review Letters
Проведена модифікація привела до п'ятиразовогозбільшення ефективності зберігання фотонів у порівнянні з раніше опублікованими результатами, повідомляють вчені у своїй статті. Крім того, достовірність квантового сховища на запит досягла 98,3%, що значно знизило втрати при передачі по оптичному волокну на великі відстані.
Дослідники відзначають, що створений пристрійвідрізняється високою надійністю та простотою масштабування. Крім того, воно може бути безпосередньо інтегроване в оптоволоконні мережі, а значить створення квантових мереж не вимагатиме величезних інвестицій в інфраструктуру.
Читати далі:
Чи існує наука в екстремальних умовах? Відповідаємо у цифрах
Супервулкан Йеллоустоун виявився в рази небезпечнішим, ніж вважали вчені
Яйце скинули з космосу: подивіться, що сталося з ним.