Фотоны из разных квантово-запутанных пар смогли «обменяться» орбитальным угловым моментом |
||
МЕНЮ Искусственный интеллект Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту ТЕМЫ Новости ИИ Искусственный интеллект Разработка ИИГолосовой помощник Городские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2017-10-01 06:59 В своей новой работе физики из Южной Африки смогли связать орбитальные угловые моменты для фотонов из двух разных квантово-запутанных пар. Раньше подобный «обмен» удавалось совершать лишь для кубитов, которые имеют только два состояния, сейчас же впервые удалось провести эту процедуру для «многоразмерного» свойства фотона, которое имеет больше двух возможных значений. В будущем такие системы смогут использоваться, например, для защищенной квантовой связи. Работа опубликована в Nature Communications. Квантовая запутанность — взаимосвязанность квантовых состояний в системе из двух или нескольких фотонов. Если в такой системе меняется состояние одного из фотонов, то это автоматически приводит к изменению состояния остальных. Что интересно, запутанность квантовых состояний фотонов не зависит от расстояния между ними, что предложили использовать для квантовой телепортации — моментальной передачи информации на большое расстояние. Конкретное расстояние, на которое может передаваться информация при квантовой телепортации, напрямую зависит от расстояния, на которое можно разнести два фотона, не теряя запутанности их состояния. Один из предложенных способов избежать «распутывания» — использование квантового повторителя. Механизм работы повторителя предполагает, что между источником и получателем сигнала есть промежуточный элемент, который связывает состояния двух квантово-запутанных пар. В повторителе есть один фотон, который квантово запутан с фотоном на источнике сигнала, и другой фотон, который квантово запутан с фотоном на получателе сигнала, что позволяет связать между собой фотоны из разных пар. Пока не было предложено способа получить такой квантовый повторитель, но описать механизмы «обмена» фотонами (entanglement swapping) между двумя квантово-запутанными парами кубитов уже удавалось. В своей новой работе ученые из Южной Африки изучили процесс «обмена» орбитальным угловым моментом между двумя парами запутанных фотонов. В отличие от кубитов, для которых количество возможных состояний равно двум, «обмен» орбитальным угловым моментом позволяет передавать при квантовой телепортации значительно больше информации, так как число возможных значений значительно больше. Предложенный учеными механизм «обмена» квантово-запутанными фотономами для синхронизации их орбитального углового момента значительно приближает создание квантового повторителя. Это сможет существенно увеличить максимальное расстояние квантовой телепортации, которое сейчас для классических квантово-запутанных кубитов составляет 1400 километров. Александр Дубов Источник: nplus1.ru Комментарии: |
|