Информационное агентство ТАСС (г. Москва), 05.09.2019
Дата публикации: 05.12.2019
Передача информации по широкополосным каналам квантовой связи на неограниченное расстояние должна повысить скорость обмена данными.Международная группа исследователей из России и с Тайваня разрабатывает искусственные кристаллы, которые позволят увеличить протяжённость каналов квантовой связи. Об этом ТАСС сообщила руководитель научной работы, главный научный сотрудник Института спектроскопии РАН Марина Попова.
Квантовые коммуникации, позволяющие передавать ценную информацию без риска её перехвата, успешно используют в ряде отраслей, в том числе телефонии и банковской сфере. Однако из-за затухания светового сигнала протяжённость линий ограничена – информацию таким способом можно передавать на расстояние до 80 км, скорость при этом также ограничена. Авторы исследования разрабатывают кристаллы для оптической квантовой памяти – элемента квантовых повторителей, которые должны снять ограничения по дистанции передачи и увеличить скорость потока данных.
«Мы изучаем уровни сверхтонкой структуры моноизотопных кристаллов, позволяющие создать элементы установок оптической квантовой памяти, которые позволят передавать информацию по широкополосным каналам квантовой связи на неограниченное расстояние, что должно повысить скорость обмена данными. Наши коллеги с Тайваня вырастили опытные образцы кристаллов, обладающие необходимой формой и шириной спектральных линий, и временем жизни уровней энергии. Сейчас мы совместно с Казанским квантовым центром испытываем образцы и анализируем эффективность», — сказала Попова.
Эффективность кристаллов в составе установок квантовой памяти зависит от уровня потерь информации при записи и считывании. Пока способность сохранять информацию в системах оценивается в 60%, авторы работы намерены повысить показатель надёжности устройств. К концу 2020 года группа исследователей должна завершить разработку прототипа кристаллов для оптической памяти.
В международном исследовании принимают участие специалисты Национального университета Сунь Ятсена (Тайвань) и Казанского квантового центра Казанского национального исследовательского технического университета им. Туполева. Работа получила грант Российского фонда фундаментальных исследований.