- В России утвердили параметры локализации для... (5913)
- Производитель кроссовок Allbirds объявил о... (5444)
- Высокий спрос на серверные системы вызвал... (6177)
- Рекордные доходы Samsung в первом квартале... (4761)
- Новая статья: ИИ в иллюминаторе: перспективы... (5180)
- Новый ИИ-помощник Adobe может использовать... (4790)
- Призыв существ, талисманы и новое эпическое... (4826)
- Google выпустила приложение Gemini для... (4516)
- Китайские учёные совершили рывок в... (4567)
- Хоррор-шутер Industria 2 перенесли на 29... (4473)
- Поездка затягивается: уютный симулятор... (3841)
- Keychron представила беспроводную игровую... (3980)
- «Вложу всю свою страсть, энергию и душу»:... (4763)
- Аналитики уверены, что Apple не будет... (4183)
- Snap объявила о сокращении 1000 человек... (4025)
- Китайский робот Unitree R1 появился на... (4026)
Микроволны уходят в прошлое: новый фотонный маршрутизатор переводит кубиты в свет
Дата: 2025-04-07 08:35
Физики из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук (SEAS) под руководством Ларко Лончара (Larko Lonchar) совершили важный шаг в развитии квантовых вычислений. Они разработали устройство — фотонный маршрутизатор, которое преобразует микроволновые квантовые сигналы в оптические импульсы. Это может открыть дорогу к созданию глобальных квантовых сетей, использующих уже существующую оптоволоконную инфраструктуру — миллионы километров кабелей, по которым сегодня передаётся свет для интернета и связи. Новая технология обещает сделать квантовые компьютеры более практичными и масштабируемыми.
Изображение сгенерировано Kandinsky Квантовые компьютеры, работающие на сверхпроводящих микроволновых кубитах (единицах квантовой информации), обладают рядом преимуществ: их легко масштабировать, они стабильны и совместимы с современными методами производства. Однако есть проблема: такие кубиты требуют сложных систем охлаждения, чтобы поддерживать сверхнизкие температуры, необходимые для их работы. Чем больше кубитов в системе, тем сложнее и громоздче становится охлаждающее оборудование, что делает масштабирование микроволновых систем крайне затруднительным. Новый фотонный маршрутизатор решает эту задачу, позволяя преобразовывать микроволновые сигналы в световые импульсы, которые можно передавать на большие расстояния по оптоволокну с минимальными потерями.
Устройство, созданное командой, представляет собой миниатюрный чип длиной всего 2 миллиметра, размещённый на подложке размером 2 сантиметра. Оно изготовлено из ниобата лития — материала, который обеспечивает эффективный обмен энергией между микроволновым резонатором и двумя оптическими резонаторами. В ходе лабораторных тестов учёные добились преобразования микроволновой энергии в свет с эффективностью 1,18%, сохранив при этом низкий уровень шумов. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией Rigetti Computing, предоставившей платформу сверхпроводящих кубитов, а также с исследователями из Чикагского университета и MIT. Чипы для экспериментов были произведены в Центре наноразмерных систем Гарварда.
Оптические фотоны имеют ряд преимуществ перед микроволнами: они обладают более высокой энергией, что делает их устойчивыми к тепловому шуму, а оптоволокно плохо проводит тепло, минимизируя нагрев системы. Кроме того, свет позволяет передавать данные с меньшими потерями и на большие расстояния, что устраняет недостатки микроволновых кабелей, которые обычно громоздки и чувствительны к внешним помехам. Таким образом, фотонный маршрутизатор не только упрощает управление кубитами, но и делает возможным их связь между собой через свет.
«Мы ещё далеки от полноценных квантовых сетей, но этот шаг приближает нас к цели, — говорит Хана Уорнер, первый автор исследования. — Оптические фотоны идеально подходят для передачи информации: они обеспечивают высокую скорость, низкие потери и большую пропускную способность».
Устройство может не только управлять кубитами, но и преобразовывать их состояния в свет для надёжной связи между разными узлами сети. Следующая цель команды — добиться стабильной генерации и передачи квантовой запутанности (особого состояния, связывающего кубиты) с помощью света.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Качественный массаж, холодильник, автопилот, который раньше был только в дорогих машинах, и дрон. Представлен новый BYD Hiace 07DM-i
Компания BYD представила интерьер новой версии кроссовера BYD Hiace 07DM-i Intelligent Driving Edition, в котором акцент сделан на комфорте. Фото BYD Салон предлагает плавные линии, минимализм и просторную пятиместную компоновку. Среди ключевых опций — двухрежимный холодильник с диапазоном температур от –6 до +50 °C, электрический массаж сидений уровня SPA, вентиляция и...
Огромные аккумуляторы — теперь в обычных смартфонах. АКБ Honor Power хватит не только для самого телефона, но и для зарядки других устройств
Аккумуляторная батарея ёмкостью 7800 мА•ч будет установлена в новом смартфоне Honor Power, что было подтверждено инсайдером Digital Chat Station. Honor Power позиционируется как «легкий уличный» смартфон, сочетающий в себе прочность защищенных устройств с удобством использования обычных смартфонов. Раньше подобные аккумуляторы устанавливались в неубиваемых смартфонах, но в...
Защита от космической радиации: российские ученые нашли способ защитить космическую электронику и предотвратить сбои, подобные Starlink
В Российском федеральном ядерном центре в Снежинске, известном как Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ), инженеры проводят уникальные эксперименты. Их цель — повысить устойчивость электроники к радиации, чтобы сделать её надёжнее для использования в космосе. Инженеры отмечают, что слабость современной...
«Ракета Победы» на старте: оба экипажа готовы
Государственная комиссия официально утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-27», запуск которого запланирован на 8 апреля с космодрома Байконур. В основной экипаж вошли космонавты Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков, а также астронавт NASA Джонни Ким. Зубрицкий станет шестым специальным корреспондентом ТАСС на борту Международной...