МОСКВА, 14 апреля. Новый опыт по созданию состояния квантовой сцепленности для необычайно удаленных атомов открывает дорогу к построению крупномасштабных разветвленных сетей, защищенных от прослушивания принципами квантовой криптографии.
Этот метод использует в своих интересах тот факт, что состояние частицы невозможно узнать, не разрушив его. Приготавливая частицы (в частности, фотоны) в состоянии квантовой запутанности и отправляя одну из них адресату, можно передавать ключи для расшифровки секретных сообщений.
Однако, пишет «Мембрана», если речь идет о создании не просто канала между двумя фиксированными абонентами, а о построении сети наподобие компьютерной, то возникает проблема узлов.
В них квантовая информация должна быть расшифрована и вновь регенерирована для дальнейшей отправки. Это место становится точкой уязвимости. Но ее можно избежать, если на всем протяжении передавать информацию только в квантовом виде.
Для такой технологии нужны квантовые узлы, состоящие из запутанных между собой атомов, поглощающих и излучающих фотоны. И вот ученые из института квантовой оптики Макса Планка проделали именно такой трюк, запутав два атома, расположенных в двух лабораториях по обе стороны улицы. Каждый атом находился между двух зеркал, разделенных расстоянием в 0,5 мм. Они образовывали оптический резонатор, позволяющий атомам и фотонам эффективно взаимодействовать между собой.
Состояние запутанности достигалось, когда при помощи дополнительного лазера физики заставляли первый атом выпустить единичный фотон, который добирался до второго атома в другом резонаторе по 60-метровому оптическому кабелю (расстояние между двумя лабораториями при этом измерялось 21 метром).
В серии опытов ислледователи показали, что изолированные в своих оптических ловушках единичные атомы могут выступать в роли идеальных хранителей и передатчиков квантовой информации, которые сообщают друг другу квантовые ключи за счет обмена единичными фотонами.
По словам исследователей, запутанность в принципе может быть продлена до третьего атома, что делает систему масштабируемой.