Forklog
2026-06-20 14:14:03

Ученые впервые запутали три удаленных атомных кубита в квантовой сети

Исследователи из Университета Дьюка и компании IonQ сообщили о создании первой полностью распределенной трехузловой квантовой сети на основе отдельных атомных кубитов, пишет Quantum Computing Report.  Специалистам удалось сформировать так называемое трехстороннее запутанное состояние (Greenberger–Horne–Zeilinger state) между тремя удаленными квантовыми узлами, связанными фотонными каналами. Источник: Quantum Computing Report. Что произошло Квантовая запутанность позволяет нескольким частицам оставаться связанными независимо от расстояния между ними. Изменение состояния одной частицы мгновенно отражается на состоянии других, что делает этот эффект фундаментом будущих квантовых сетей и квантового интернета. До сих пор ученые уже демонстрировали запутанность между двумя удаленными квантовыми узлами и даже трехузловые сети на других физических платформах. Однако впервые подобный результат был достигнут для отдельных атомных кубитов, которые можно независимо контролировать, считывать и масштабировать для построения вычислительных систем. Почему это важно Главная проблема квантовых компьютеров заключается в масштабировании. Построить один большой квантовый процессор чрезвычайно сложно из-за ошибок и ограничений оборудования. Поэтому многие разработчики делают ставку на модульную архитектуру: вместо одного гигантского компьютера создается сеть из множества квантовых узлов, соединенных фотонами. Такой подход напоминает развитие классического интернета, где вычислительные ресурсы распределены между множеством серверов. Новый эксперимент стал шагом именно в этом направлении. Исследователи показали, что отдельные атомные памяти могут формировать общее квантовое состояние через фотонные соединения, сохраняя высокую точность квантовых операций. В ходе эксперимента ученые получили достоверность (fidelity) запутанного состояния на уровне 84–88% и впервые закрыли так называемую «лазейку детектирования» для полностью распределенного многокомпонентного квантового состояния. Кроме того, результаты подтвердили нарушение неравенства Мермина — одного из ключевых тестов, демонстрирующих наличие подлинных квантовых корреляций. Шаг к квантовому интернету Работа продолжает серию исследований команды IonQ в области фотонных квантовых соединений. Ранее специалисты компании демонстрировали запутанность между двумя удаленными ионными системами, а теперь расширили архитектуру до трех полноценных узлов. Хотя технология еще далека от коммерческого применения, подобные эксперименты считаются важными строительными блоками будущих распределенных квантовых компьютеров, защищенных коммуникационных сетей и квантового интернета. Напомним, в июне Colt Technology Services и Ciena успешно протестировали передачу данных с квантово-устойчивым шифрованием между Нью-Йорком и Лондоном.

Crypto 뉴스 레터 받기
면책 조항 읽기 : 본 웹 사이트, 하이퍼 링크 사이트, 관련 응용 프로그램, 포럼, 블로그, 소셜 미디어 계정 및 기타 플랫폼 (이하 "사이트")에 제공된 모든 콘텐츠는 제 3 자 출처에서 구입 한 일반적인 정보 용입니다. 우리는 정확성과 업데이트 성을 포함하여 우리의 콘텐츠와 관련하여 어떠한 종류의 보증도하지 않습니다. 우리가 제공하는 컨텐츠의 어떤 부분도 금융 조언, 법률 자문 또는 기타 용도에 대한 귀하의 특정 신뢰를위한 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 당사 콘텐츠의 사용 또는 의존은 전적으로 귀하의 책임과 재량에 달려 있습니다. 당신은 그들에게 의존하기 전에 우리 자신의 연구를 수행하고, 검토하고, 분석하고, 검증해야합니다. 거래는 큰 손실로 이어질 수있는 매우 위험한 활동이므로 결정을 내리기 전에 재무 고문에게 문의하십시오. 본 사이트의 어떠한 콘텐츠도 모집 또는 제공을 목적으로하지 않습니다.