Полученные результаты могут улучшить будущие квантовые ретрансляторы, повторители и подключенные квантовые процессоры.
Читайте далее: Графеновые наноленты способны выдерживать экстремальные условия и могут быть использованы в термоядерных реакторах.

Квантовая телепортация приблизилась на шаг к практическому применению после того, как исследователи продемонстрировали, что она может передавать квантовую информацию гораздо эффективнее, чем прямая передача фотонов.
Исследование было проведено исследовательской группой из Китайского университета науки и технологий. Эксперименты показали, что метод телепортации почти в три раза эффективнее прямой передачи фотонов. Он также превзошел традиционный метод, если был усовершенствован с помощью оптимального квантового клонирования.
По словам исследователей, полученные результаты могут помочь преодолеть потери фотонов на больших расстояниях, что считается одним из самых больших препятствий на пути к созданию практических квантовых коммуникационных сетей.
Квантовая связь использует фотоны, частицы света, для передачи квантовой информации. При распространении этих фотонов по оптическим волокнам или в свободном пространстве многие из них рассеиваются или поглощаются. Потеря фотонов становится более значительной на больших расстояниях. Это делает надежную квантовую связь особенно сложной.
Эффективная квантовая передача
Для преодоления этого ограничения исследователи обратились к квантовой телепортации. Этот процесс передает квантовое состояние одной частицы другой посредством квантовой запутанности, не перемещая при этом саму частицу физически.
Квантовая запутанность — это явление, при котором две или более частицы соединяются. Измерение состояния одной частицы мгновенно определяет состояние другой, независимо от расстояния между ними.
Больше новостей из мира науки
Посмотреть все
Ученые из США обнаружили новый материал, превосходящий медь по своим характеристикам в крошечных компьютерных чипах.
Sourse: interestingengineering.com




