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.

获取加密通讯
阅读免责声明 : 此处提供的所有内容我们的网站,超链接网站,相关应用程序,论坛,博客,社交媒体帐户和其他平台(“网站”)仅供您提供一般信息,从第三方采购。 我们不对与我们的内容有任何形式的保证,包括但不限于准确性和更新性。 我们提供的内容中没有任何内容构成财务建议,法律建议或任何其他形式的建议,以满足您对任何目的的特定依赖。 任何使用或依赖我们的内容完全由您自行承担风险和自由裁量权。 在依赖它们之前,您应该进行自己的研究,审查,分析和验证我们的内容。 交易是一项高风险的活动,可能导致重大损失,因此请在做出任何决定之前咨询您的财务顾问。 我们网站上的任何内容均不构成招揽或要约