Опрос

Пользуетесь ли вы электронными деньгами?

Да, web-money
Да, яндекс-деньги
Да, и web-money, и яндекс-деньги
Использую другую систему
Не пользуюсь
Прорыв в области квантовой телепортации
Прорыв в области квантовой телепортации

Ученые смогли телепортировать информацию на квантовом уровне от света до света. Семь лет назад исследователи из Института Нильса Бора осуществили квантовую телепортацию от света до атомов газа. Исследовательская группа во главе с Евгением Ползиком совершила настоящий прорыв в этой области: телепортировала информацию между двумя облаками из атомов газа, причем со множеством попыток, каждая из которых увенчалась успехом.

Результаты исследования были опубликованы во влиятельном научном журнале Nature Physics.

«Для изучения квантовой информации это очень и очень важный шаг. Мы сделали несколько попыток и все они были удачными, что, несомненно, подкрепляет нашу уверенность в важности результатов опыта», – комментирует профессор Евгений Ползик.

В подвальных лабораториях института научно-исследовательская группа хранит стеклянные контейнеры, в которых содержатся миллиарды облаков атомов цезия, мягкого щелочного металла желтоватого цвета. Контейнеры никак друг с другом не связаны, но при помощи лазерного света информация от одного облака телепортировалась к другому.

Свет был направлен на первый контейнер, и когда телепортация состоялась, свет и газ в нем запутались. Это говорит о том, что между ними была создана квантовая ссылка, то есть они стали синхронизированными.

Оба контейнера были помещены в магнитную среду, и когда свет лазера определенной длины волны налетел на атомы газа, произошла реакция внешнего электрона в атомах, схожая с реакцией в магнитных иглах, и он переориентировался в таком же направлении.

Именно это направление, неважно вверх или вниз, составляет основу основ квантовой информации, что очень похоже на компьютерную информацию, состоящую из чисел 0 и 1.

После этого газ выделил мельчайшие частицы света – фотоны, – которые содержат квантовую информацию. Затем свет был направлен на второй контейнер и информация, исходящая от света, тут же была зарегистрирована детектором. Сигнал детектора направился обратно в первый контейнер, и направление электронов скорректировалось зависимо от сигнала. Так закончился процесс телепортации.

Но одно дело – проведение испытаний в лаборатории, и совсем другое – их применение в реальном мире. В эксперименте диапазон телепортации составил ½ метра – не очень впечатляющий показатель в мире, где информация должна быть передана в кратчайшие сроки в любую точку планеты.

«Диапазон в ½ метра целиком обусловлен размером лаборатории, – с улыбкой объясняет Евгений Ползик. – Мы могли бы увеличить диапазон, если бы у нас было необходимое пространство и, в принципе, могли бы телепортировать информацию, например, даже на спутник».

Кстати, первая экспериментальная реализация квантовой телепортации фотона была осуществлена в 1997 году, а уже в 2004 году команда ученых заявила об экспериментальном наблюдении телепортации квантового состояния атома. В прошлом году физики из Вены установили мировой рекорд – они совершили телепортацию фотонов на расстоянии в 143 километра.

Результаты, полученные Евгением Ползиком и его коллегами, являются еще одним важным шагом на пути к созданию квантовой сети связи будущего.
Ира 17.06.2013
ничего себе!