Logotipo de Zephyrnet

El amanecer de las redes cuánticas de estado sólido: los investigadores demostraron una interferencia cuántica de alta visibilidad entre dos puntos cuánticos de semiconductores independientes, un paso importante hacia las redes cuánticas escalables

Fecha:

Inicio > Prensa > El amanecer de las redes cuánticas de estado sólido: los investigadores demostraron una interferencia cuántica de alta visibilidad entre dos puntos cuánticos de semiconductores independientes, un paso importante hacia las redes cuánticas escalables

Configuración experimental de interferencia cuántica entre dos fuentes independientes de fotón único QD de estado sólido separadas por fibra de 302 km. DM: espejo dicromático, LP: paso largo, BP: paso de banda, BS: divisor de haz, SNSPD: detector de fotón único de nanocable superconductor, HWP: placa de media onda, QWP: placa de cuarto de onda, PBS: divisor de haz de polarización. CRÉDITO Tú y otros, doi 10.1117/1.AP.4.6.066003
Configuración experimental de interferencia cuántica entre dos fuentes independientes de fotón único QD de estado sólido separadas por fibra de 302 km. DM: espejo dicromático, LP: paso largo, BP: paso de banda, BS: divisor de haz, SNSPD: detector de fotón único de nanocable superconductor, HWP: placa de media onda, QWP: placa de cuarto de onda, PBS: divisor de haz de polarización. CRÉDITO
Tú y otros, doi 10.1117/1.AP.4.6.066003

Abstracto:
El Premio Nobel de Física de este año celebró el interés fundamental del entrelazamiento cuántico y también imaginó las posibles aplicaciones en "la segunda revolución cuántica", una nueva era en la que podemos manipular la rareza de la mecánica cuántica, incluida la superposición cuántica y el entrelazamiento. Una red cuántica a gran escala y totalmente funcional es el santo grial de las ciencias de la información cuánticas. Abrirá una nueva frontera de la física, con nuevas posibilidades para la computación cuántica, la comunicación y la metrología.

El amanecer de las redes cuánticas de estado sólido: los investigadores demostraron una interferencia cuántica de alta visibilidad entre dos puntos cuánticos de semiconductores independientes, un paso importante hacia las redes cuánticas escalables


Bellingham, Washington | Publicado el 6 de enero de 2023

Uno de los desafíos más importantes es extender la distancia de la comunicación cuántica a una escala útil en la práctica. A diferencia de las señales clásicas que pueden amplificarse sin ruido, los estados cuánticos en superposición no pueden amplificarse porque no pueden clonarse perfectamente. Por lo tanto, una red cuántica de alto rendimiento requiere no solo canales cuánticos de pérdida ultrabaja y memoria cuántica, sino también fuentes de luz cuántica de alto rendimiento. Ha habido un progreso reciente emocionante en las comunicaciones cuánticas basadas en satélites y los repetidores cuánticos, pero la falta de fuentes de fotones individuales adecuadas ha obstaculizado los avances.

¿Qué se requiere de una fuente de fotón único para aplicaciones de redes cuánticas? Primero, debe emitir un (solo uno) fotón a la vez. En segundo lugar, para lograr el brillo, las fuentes de un solo fotón deben tener una alta eficiencia del sistema y una alta tasa de repetición. En tercer lugar, para aplicaciones como la teletransportación cuántica que requieren la interferencia con fotones independientes, los fotones individuales deberían ser indistinguibles. Los requisitos adicionales incluyen una plataforma escalable, ancho de línea ajustable y de banda estrecha (favorable para la sincronización temporal) e interconectividad con qubits de materia.

Una fuente prometedora son los puntos cuánticos (QD), partículas semiconductoras de unos pocos nanómetros. Sin embargo, en las últimas dos décadas, la visibilidad de la interferencia cuántica entre QD independientes rara vez ha superado el límite clásico del 50 % y las distancias se han limitado a unos pocos metros o kilómetros.

Como se informó en Advanced Photonics, un equipo internacional de investigadores logró una interferencia cuántica de alta visibilidad entre dos QD independientes conectados con fibras ópticas de ~300 km. Informan sobre fuentes de un solo fotón eficientes e indistinguibles con conversión de frecuencia de un solo fotón sintonizable y de ruido ultrabajo, y transmisión de fibra larga de baja dispersión. Los fotones individuales se generan a partir de QD individuales impulsados ​​por resonancia acoplados de forma determinista a microcavidades. Las conversiones de frecuencia cuántica se utilizan para eliminar la falta de homogeneidad QD y cambiar la longitud de onda de emisión a la banda de telecomunicaciones. La visibilidad de la interferencia observada es de hasta el 93%. Según el autor principal Chao-Yang Lu, profesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC), "las mejoras factibles pueden extender aún más la distancia a ~600 km".

Lu comenta: "Nuestro trabajo saltó de los experimentos cuánticos basados ​​​​en QD anteriores a una escala de ~ 1 km a 300 km, dos órdenes de magnitud más grandes, y por lo tanto abre una perspectiva emocionante de redes cuánticas de estado sólido". Con este salto informado, el amanecer de las redes cuánticas de estado sólido pronto podría comenzar a despuntar hacia el día.

####

Para obtener más información, por favor haga clic esta página

Contactos:
Daneet Steffens
SPIE: Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica
Oficina: 360-685 5478-

Copyright © SPIE–Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica

Si tienes un comentario, por favor Contacto con nosotros.

Los emisores de comunicados de prensa, no 7th Wave, Inc. o Nanotechnology Now, son los únicos responsables de la precisión del contenido.

Marcador:
Deliciosa Digg Newsvine Google yahoo Reddit magnoliacom Aferrar Facebook

Enlaces Relacionados

TÍTULO DEL ARTÍCULO

Noticias relacionadas Prensa

Noticias e informacion

El oxicloruro de vanadio ultrafino demuestra fuertes propiedades anisotrópicas ópticas El material bidimensional podría hacer realidad nuevos sensores de tensión, fotodetectores y otros nanodispositivos 6 de enero de 2023.

Recolección de electricidad a partir de la evaporación, las gotas de lluvia y la humedad inspiradas en la naturaleza 6 de enero de 2023.

Las baterías de litio-azufre están un paso más cerca de impulsar el futuro 6 de enero de 2023.

Las capas 2D MoTe₂ a escala de oblea permiten un detector infrarrojo integrado de banda ancha altamente sensible 6 de enero de 2023.

Química cuántica

La nueva arquitectura de computación cuántica podría usarse para conectar dispositivos a gran escala: los investigadores han demostrado la emisión direccional de fotones, el primer paso hacia las interconexiones cuánticas extensibles 6 de enero de 2023.

Nueva técnica de imágenes de rayos X para estudiar las fases transitorias de los materiales cuánticos 29th diciembre, 2022

Física cuántica

Nueva técnica de imágenes de rayos X para estudiar las fases transitorias de los materiales cuánticos 29th diciembre, 2022

Receptor cuántico mejorado por aprendizaje adaptativo 9th diciembre, 2022

La red de islas cuánticas del NIST podría revelar secretos de tecnologías poderosas 18th noviembre, 2022

Un nuevo experimento amplía los límites de nuestra comprensión de la materia cuántica topológica: el comportamiento de las partículas bosónicas observadas en un aislante magnético fabricado con cloruro de rutenio puede explicarse mediante un fenómeno físico relativamente nuevo y poco estudiado llamado B 18th noviembre, 2022

Comunicación cuántica

Nueva técnica de imágenes de rayos X para estudiar las fases transitorias de los materiales cuánticos 29th diciembre, 2022

Futuros posibles

Desarrollo de tecnología de sensores de temperatura transparentes y bioamigables que miden con precisión los cambios de temperatura por medio de la luz 6 de enero de 2023.

La colaboración en dos sitios impulsa la reducción de nitrógeno electroquímico en el catalizador de un solo átomo de Ru-SC 6 de enero de 2023.

El oxicloruro de vanadio ultrafino demuestra fuertes propiedades anisotrópicas ópticas El material bidimensional podría hacer realidad nuevos sensores de tensión, fotodetectores y otros nanodispositivos 6 de enero de 2023.

Los nuevos sensores de nanocables son el siguiente paso en el Internet de las cosas 6 de enero de 2023.

Computación cuántica

La nueva arquitectura de computación cuántica podría usarse para conectar dispositivos a gran escala: los investigadores han demostrado la emisión direccional de fotones, el primer paso hacia las interconexiones cuánticas extensibles 6 de enero de 2023.

Nueva técnica de imágenes de rayos X para estudiar las fases transitorias de los materiales cuánticos 29th diciembre, 2022

Receptor cuántico mejorado por aprendizaje adaptativo 9th diciembre, 2022

La red de islas cuánticas del NIST podría revelar secretos de tecnologías poderosas 18th noviembre, 2022

descubrimientos

Recolección de electricidad a partir de la evaporación, las gotas de lluvia y la humedad inspiradas en la naturaleza 6 de enero de 2023.

Las baterías de litio-azufre están un paso más cerca de impulsar el futuro 6 de enero de 2023.

Las capas 2D MoTe₂ a escala de oblea permiten un detector infrarrojo integrado de banda ancha altamente sensible 6 de enero de 2023.

La nueva arquitectura de computación cuántica podría usarse para conectar dispositivos a gran escala: los investigadores han demostrado la emisión direccional de fotones, el primer paso hacia las interconexiones cuánticas extensibles 6 de enero de 2023.

Anuncios

Recolección de electricidad a partir de la evaporación, las gotas de lluvia y la humedad inspiradas en la naturaleza 6 de enero de 2023.

Las baterías de litio-azufre están un paso más cerca de impulsar el futuro 6 de enero de 2023.

Las capas 2D MoTe₂ a escala de oblea permiten un detector infrarrojo integrado de banda ancha altamente sensible 6 de enero de 2023.

La nueva arquitectura de computación cuántica podría usarse para conectar dispositivos a gran escala: los investigadores han demostrado la emisión direccional de fotones, el primer paso hacia las interconexiones cuánticas extensibles 6 de enero de 2023.

Entrevistas / Reseñas de libros / Ensayos / Informes / Podcasts / Revistas / Libros blancos / Carteles

Recolección de electricidad a partir de la evaporación, las gotas de lluvia y la humedad inspiradas en la naturaleza 6 de enero de 2023.

Las baterías de litio-azufre están un paso más cerca de impulsar el futuro 6 de enero de 2023.

Las capas 2D MoTe₂ a escala de oblea permiten un detector infrarrojo integrado de banda ancha altamente sensible 6 de enero de 2023.

La nueva arquitectura de computación cuántica podría usarse para conectar dispositivos a gran escala: los investigadores han demostrado la emisión direccional de fotones, el primer paso hacia las interconexiones cuánticas extensibles 6 de enero de 2023.

Nanociencia cuántica

Nueva técnica de imágenes de rayos X para estudiar las fases transitorias de los materiales cuánticos 29th diciembre, 2022

Actualizar su computadora a cuántica 23rd septiembre, 2022

Elemento clave para una computadora cuántica escalable: físicos de Forschungszentrum Jülich y la Universidad RWTH Aachen demuestran el transporte de electrones en un chip cuántico 23rd septiembre, 2022

La distorsión reticular de los puntos cuánticos de perovskita induce un latido cuántico coherente 9 de septiembre de 2022.

punto_img

Información más reciente

punto_img