Ученые нашли новый способ запутать свет и звук
Для широкого спектра новых квантовых технологий, таких как защищенные квантовые коммуникации и квантовые вычисления, квантовая запутанность является предпосылкой. Ученые из Института науки о свете Макса Планка (MPL) продемонстрировали особенно эффективный способ, с помощью которого фотоны могут быть запутаны с акустическими фононами.
Исследователи смогли продемонстрировать, что эта запутанность устойчива к внешнему шуму, что является обычной ловушкой любой квантовой технологии на сегодняшний день. Они опубликовали свое исследование в Physical Review Letters.
Квантовая запутанность — это явление, при котором частицы становятся взаимосвязанными таким образом, что состояние одной из них мгновенно влияет на состояние другой, независимо от расстояния между ними. Запутанность — это важное явление для многих приложений квантовых технологий, поскольку она может привести к безопасным квантовым коммуникациям и высокоразмерным квантовым вычислениям.
Поскольку фотоны, кванты света, могут распространяться чрезвычайно быстро, перенося квантовую информацию, запутывание пар фотонов с помощью нелинейной оптики является устоявшейся процедурой.
Ученые MPL недавно занялись проблемой установления запутанности между очень разными сущностями, такими как бегущие звуковые волны, фононы и оптические фотоны. Предлагаемая схема оптоакустической запутанности основана на рассеянии Бриллюэна. Она особенно устойчива, подходит для интеграции в схемы квантовой обработки сигналов и реализуема при высоких температурах окружающей среды.
Эйнштейн назвал это «жутким действием на расстоянии». Запутанность исторически была интересна на многих различных уровнях, поскольку она тесно связана с нашим пониманием фундаментальных законов природы.
Квантовые корреляции между частицами могут сохраняться даже при большом расстоянии друг от друга. На практическом уровне квантовая запутанность лежит в основе многих новых квантовых технологий. В оптической области запутанность фотонов имеет основополагающее значение для обеспечения безопасности квантовых методов связи или схем квантовых вычислений.
Однако фотоны изменчивы. Поэтому для некоторых приложений ищутся возможные альтернативы, например, квантовая память или схемы квантовых повторителей. Одной из таких альтернатив является акустическая область, где кванты хранятся в акустических или звуковых волнах.
Ученые из MPL теперь указали на особенно эффективный способ, которым фотоны могут быть запутаны с акустическими фононами : в то время как два кванта движутся вдоль тех же самых фотонных структур, фононы движутся с гораздо меньшей скоростью. Основной эффект - оптический нелинейный эффект, известный как рассеяние Бриллюэна-Мандельштама. Он отвечает за связывание квантов в принципиально разных энергетических масштабах.
В своем исследовании ученые показали, что предложенная схема запутывания может работать при температурах в десятки градусов Кельвина. Это намного выше, чем требуется для стандартных подходов, которые часто используют дорогостоящее оборудование, такое как холодильники растворения. Возможность реализации этой концепции в оптических волокнах или фотонных интегральных микросхемах делает этот механизм особенно интересным для использования в современных квантовых технологиях.
Читайте также:
Physical Review E: сознание является следствием квантовой запутанности
Фото из открытых источников Китайские ученые провели исследование, показавшее, что квантовая...
Ученые впервые создали сеть из квантово-запутанных атомных часов
Фото из открытых источников Исследователям из Оксфордского университета впервые удалось создать...
Хрупкая квантовая запутанность может пережить хаос химических реакций
Фото из открытых источников Исследователи обнаружили, что странные квантовые явления могут...
Ученые представляют новую технологию производства сверхчистого кремния
Фото из открытых источников Исследователи из университетов Мельбурна и Манчестера объявили о...
Жидкие кристаллы могут улучшить устройства квантовой связи
Фото из открытых источников Квантовый свет является ключом к футуристическим квантовым...
Глубинная магия квантовой физики
Что вы знаете о квантовой физике? Даже гуманитарию вроде меня понятно, что физика и квантовая...
Nature: физики обнаружили в графене явление, открывающее путь квантовым вычислениям
Фото из открытых источников Физики из Massachusetts Institute of Technology (MIT) обнаружили, что...
Немецкие физики смогли запереть и охладить свет до комнатной температуры
Фото из открытых источников Физики из Боннского университета под руководством Андреаса Редманна...
«Квантовый CD» может хранить в 1000 раз больше данных, чем современные диски
Фото из открытых источников Ученые предложили новый тип устройства хранения данных, использующий...
Ученые из Гонконга создали квантовый чип для моделирования молекулярных спектров
Фото из открытых источников Ученые из Гонконга создали инновационный квантовый чип для...
Квантовый симбиоз: ученые смогли соединить свет и глюкозу
Фото из открытых источников Группа ученых разработала инновационный способ создания гибридных...
Российскими учеными создан уникальный алгоритм для моделирования квантовых процессов
Фото из открытых источников Прорывом в квантовых вычислениях называют эксперты это достижение...