Квантовый интернет успешно протестирован на расстоянии 62 километра

Ученые из США, работающие в Национальном институте стандартов и технологий (NIST), провели успешный эксперимент, в котором фотонные частицы были переданы на расстояние 62 километра, сохранив свою запутанность. Это достижение открывает новые возможности для квантовых сетей и повышения безопасности коммуникаций. Результаты исследования опубликованы в Journal of Optical Communications and Networking. Эту информацию сообщает издание Science XXI.

Запутанность, применяемая в данном исследовании, позволяет двум связанным объектам поддерживать взаимосвязь на расстоянии. Однако передача запутанных частиц в реальных условиях представляет собой значительную сложность, так как существующие волоконно-оптические каналы подвержены различным воздействиям. В этом эксперименте волоконные кабели частично находились на поверхности и подвергались влиянию окружающей среды.

Исследователи использовали лазерный свет для компенсации искажений, вызванных проблемами, такими как изменения температуры и вибрации от окружающих объектов. Эта методика позволила вернуть запутанные фотонные пары к стабильному состоянию лишь на 7,2% времени операции, оставив 92,8% для передачи квантовой информации.

Хотя расстояние не является рекордным, важно отметить, что эксперименты проводились в реальных условиях, где, казалось бы, неподходящие волоконные каналы продемонстрировали стабильность. Исследователи уверены, что это лишь шаг к созданию практических квантовых сетей.

Тем не менее, для полноценного функционирования квантового интернета необходимо улучшение скорости передачи данных и разработка более эффективных алгоритмов. В то же время данное исследование добавляет доказательства того, что квантовые сети представляют собой перспективную технологию.

Квантовые сети могут быть использованы для связывания телескопов, что позволит им функционировать как единое устройство, а также для повышения безопасности в интернете, создавая секретные коды для верификации данных, которые невозможно перехватить. Успех эксперимента подчеркивает возможность создания эффективных квантовых сетей в реальных условиях.