11 июня, 13:55

В России разработана твердотельная квантовая память для оптических сигналов

Лаборатория Z
Лаборатория Z
В РФ впервые создана твердотельная квантовая память для однофотонных оптических сигналов. Разработка поможет успешно реализовать экспериментальный образец квантового распределения ключа на основе квантовых повторителей, отметил заведующий отделом нелинейной электродинамики ИПФ РАН Ринат Ахмеджанов
ВПЕРВЫЕ СОЗДАНА ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ КВАНТОВАЯ ПАМЯТЬ ДЛЯ ОДНОФОТОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ  Специалисты Института прикладной физики Российской академии наук впервые в России смогли реализовать твердотельную квантовую память для однофотонных оптических сигналов с рабочей длиной волны 867 нанометров и временем хранения фотонов до 60 наносекунд.   Специалисты работают над созданием «слепых» приемников-передатчиков фотонов  повторителей , которые позволят надежно передавать информацию не только между банками, крупными корпорациями, военными, но и между обычными людьми. Отмечается, что ключевым элементом повторителя является квантовая память, и в качестве базы для ее создания могут использоваться различные среды, в том числе одиночные атомы, ансамбли «горячих» и «холодных» атомов.  Для решения этой задачи ученые ИПФ РАН выбрали более практичные твердотельные устройства, которые могут быть реализованы в кристаллах, легированных ионами редкоземельных металлов, а также обладают превосходными когерентными свойствами при криогенных температурах.  Источник: ТАСС  #времявперёд!
Время - вперёд!
Время - вперёд!
ВПЕРВЫЕ СОЗДАНА ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ КВАНТОВАЯ ПАМЯТЬ ДЛЯ ОДНОФОТОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ Специалисты Института прикладной физики Российской академии наук впервые в России смогли реализовать твердотельную квантовую память для однофотонных оптических сигналов с рабочей длиной волны 867 нанометров и временем хранения фотонов до 60 наносекунд. Специалисты работают над созданием «слепых» приемников-передатчиков фотонов повторителей , которые позволят надежно передавать информацию не только между банками, крупными корпорациями, военными, но и между обычными людьми. Отмечается, что ключевым элементом повторителя является квантовая память, и в качестве базы для ее создания могут использоваться различные среды, в том числе одиночные атомы, ансамбли «горячих» и «холодных» атомов. Для решения этой задачи ученые ИПФ РАН выбрали более практичные твердотельные устройства, которые могут быть реализованы в кристаллах, легированных ионами редкоземельных металлов, а также обладают превосходными когерентными свойствами при криогенных температурах. Источник: ТАСС #времявперёд!
Твердотельную квантовую память для однофотонных сигналов впервые создали в России  Квантовая память — ключевой компонент для создания «слепых» повторителей, которые обеспечат надежную передачу информации между крупными компаниями, государственными структурами и в будущем — между обычными пользователями. Для этих целей ученые выбрали твердотельные устройства на базе кристаллов, легированных ионами редкоземельных металлов, обладающие хорошими когерентными свойствами при низких температурах.  Созданная память хорошо работает в одном из оптических окон прозрачности волоконной связи, что обеспечивает приемлемый баланс между эффективностью и уровнем шумов. Это важно для дальнейшего развития протяженных квантовых коммуникаций и распределения квантовых ключей, над которыми сейчас ведутся совместные эксперименты с коллегами из Казанского научного центра РАН.   Работа проводится при поддержке Минобрнауки РФ в рамках программы научных центров мирового уровня.
Электричка ⚡️ Технологии
Электричка ⚡️ Технологии
Твердотельную квантовую память для однофотонных сигналов впервые создали в России Квантовая память — ключевой компонент для создания «слепых» повторителей, которые обеспечат надежную передачу информации между крупными компаниями, государственными структурами и в будущем — между обычными пользователями. Для этих целей ученые выбрали твердотельные устройства на базе кристаллов, легированных ионами редкоземельных металлов, обладающие хорошими когерентными свойствами при низких температурах. Созданная память хорошо работает в одном из оптических окон прозрачности волоконной связи, что обеспечивает приемлемый баланс между эффективностью и уровнем шумов. Это важно для дальнейшего развития протяженных квантовых коммуникаций и распределения квантовых ключей, над которыми сейчас ведутся совместные эксперименты с коллегами из Казанского научного центра РАН. Работа проводится при поддержке Минобрнауки РФ в рамках программы научных центров мирового уровня.
Чат, который думает за тебя
1chatgpt.ru
1chatgpt.ru
Чат, который думает за тебя
Учёные из Института прикладной физики Российской академии наук впервые в России смогли реализовать твердотельную квантовую память для однофотонных оптических сигналов с рабочей длиной волны 867 нанометров и временем хранения фотонов до 60 наносекунд.   Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института.  В настоящее время специалисты работают над созданием "слепых" приемников-передатчиков фотонов, которые позволят надежно передавать информацию не только между банками, крупными корпорациями, военными, но и между обычными людьми.   Отмечается, что ключевым элементом повторителя является квантовая память, и в качестве базы для ее создания могут использоваться различные среды, в том числе одиночные атомы, ансамбли "горячих" и "холодных" атомов.  Для решения этой задачи ученые ИПФ РАН выбрали более практичные твердотельные устройства, которые могут быть реализованы в кристаллах, легированных ионами редкоземельных металлов, а также обладают превосходными когерентными свойствами при криогенных температурах.
ВЕСТНИК ПВО И ВКС
ВЕСТНИК ПВО И ВКС
Учёные из Института прикладной физики Российской академии наук впервые в России смогли реализовать твердотельную квантовую память для однофотонных оптических сигналов с рабочей длиной волны 867 нанометров и временем хранения фотонов до 60 наносекунд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе института. В настоящее время специалисты работают над созданием "слепых" приемников-передатчиков фотонов, которые позволят надежно передавать информацию не только между банками, крупными корпорациями, военными, но и между обычными людьми. Отмечается, что ключевым элементом повторителя является квантовая память, и в качестве базы для ее создания могут использоваться различные среды, в том числе одиночные атомы, ансамбли "горячих" и "холодных" атомов. Для решения этой задачи ученые ИПФ РАН выбрали более практичные твердотельные устройства, которые могут быть реализованы в кристаллах, легированных ионами редкоземельных металлов, а также обладают превосходными когерентными свойствами при криогенных температурах.