Учёные Массачусетского технологического института и Кембриджского университета объединили усилия, чтобы создать революционное квантовое устройство, способное обеспечить быстрый и эффективный поток |
||
МЕНЮ Главная страница Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Голосовой помощник Разработка ИИГородские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Искусственный интеллект Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Психология ИИ 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 Творчество ИИ Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2024-02-06 12:04 Учёные Массачусетского технологического института и Кембриджского университета объединили усилия, чтобы создать революционное квантовое устройство, способное обеспечить быстрый и эффективный поток информации. Результатами совместных разработок они поделились с журналом Nature Photonics. Технология основана на работе нанофотонного волновода, который позволяет максимально устранить декогеренцию — процесс, когда квантовые свойства системы теряются из-за воздействия окружающей среды. Для создания такого волновода учёные использовали неожиданный материал — алмаз. Исследования последних лет доказывают, что квантовый алмаз может стать сердцем квантовой связи и компьютеров будущего. В 2023 году австрийские физики разработали методику, позволяющую накачивать энергией структурные дефекты алмазов и заставлять их одновременно испускать её в виде частиц света. А в данном случае алмазный волновод с заменёнными атомами олова показал способность взаимодействовать с несущими информацию фотонами при прохождении через оптоволокно. Изобретение успешно регистрировало до пяти последовательно проходящих фотонов, тем самым открыв новые возможности в создании масштабных квантовых сетей. Источник: vk.com Комментарии: |
|