Qunnect、ニューヨークで量子もつれ用デバイスを開発

ブルックリンに拠点を置くQunnectは、安全な通信ネットワーク向けに量子もつれした光子を共有する技術を開発した。この企業は最近、ブルックリンとマンハッタンを結ぶ17.6キロメートルの光ファイバーケーブルでもつれ交換に成功した。この進歩は、ハッキング不可能な量子インターネットの開発を支える。

Qunnectは、ほぼ10年間にわたり、ハッキング不可能な通信システムに不可欠な量子もつれ光子の実際的な分配を可能にするデバイスの開発に専念してきた。ニューヨークのブルックリンにある本社で、研究者たちはレーザー、レンズ、結晶をコンパクトなマゼンタ色のボックスに組み立て、カリナ・ラックシステムを形成している。  nn2月、Qunnectのチームは、商業データセンターを通じてブルックリンとマンハッタンを結ぶ17.6キロメートルの光ファイバーケーブルで、もつれ交換を実証した。このプロセスは、一対の光子から別の光子対へ量子もつれを転送し、距離を伸ばしてセキュリティを拡張する。システムは1時間あたり5400光子対のもつれ交換を信頼性高く行い、数日間自律的に動作した。これは従来の実験の2倍の速度だ。  nnもつれ光子は、ルビジウム原子蒸気を含むデバイスから生まれ、レーザー光で励起されて対を生成する。レーザー入射角などの調整により生産効率が向上した。これらの光子は、ニューヨーク市の光ファイバーネットワークを通じてニューヨーク大学やコロンビア大学などの機関へ送られる。  nnQunnectのMehdi Namazi氏はセットアッププロセスを説明した:「この[Carina]ラックを2つ持っていれば、数時間でもつれの分配が可能だ。」マンハッタンデータセンターを運営するQTD SystemsのPeter Feldman氏は使いやすさを指摘した:「量子物理学について何も知らなくてもいい。」デバイスはリモート制御と数週間の自律動作をサポートする。  nn中国の合肥やイリノイ州シカゴでも同様の量子ネットワークが稼働しているが、光子の長距離損失などの課題が残る。Qunnectの技術はすでに、古典データストリームともつれ光子を統合して傍受試行を検知するなどの応用を提供している。コロンビア大学のAlexander Gaeta氏は、安全な交換での位置ベースの本人確認の可能性を強調した。ニューヨーク大学のJavad Shabani氏は近隣の金融機関を有力な採用者として挙げた:「インフラができれば、エンドユーザーが来るだろう。向かいの通りにあるはずだ。」

関連記事

MIT terahertz microscope revealing quantum vibrations in a superconductor crystal, with scientists observing in a lab.
AIによって生成された画像

MIT、超伝導体の量子運動を観察するテラヘルツ顕微鏡を製作

AIによるレポート AIによって生成された画像

マサチューセッツ工科大学(MIT)の物理学者が、テラヘルツ光を用いた新しい顕微鏡を開発し、超伝導物質内部の隠れた量子振動を初めて直接観測した。この装置は、テラヘルツ光を圧縮して波長制限を克服し、BSCCOにおける摩擦のない電子の流れを明らかにした。このブレークスルーは、超伝導とテラヘルツ・ベースの通信の理解を前進させる可能性がある。

Physicist Pan Jianwei and his team have demonstrated device-independent quantum key distribution over 100 kilometers using single atoms, helping to close the gap between lab experiments and real-world applications. The breakthrough enhances security through the quantum-mechanical behavior of entangled atoms, protecting quantum communication systems from real-world vulnerabilities even if devices are flawed or tampered with.

AIによるレポート

研究者らは量子もつれを利用して空間を超えて原子を連結し、物理量の測定において前例のない精度を達成した。もつれした原子雲を分離することで、チームは電磁場の検出を改善した。この画期的な成果は原子時計や重力センサーを洗練させる可能性がある。

中国の研究チームは先月、超伝導量子干渉計(SQUID)を用いた重力探知機を発表した。実験室外でも使用可能なコンパクトな設計でありながら、世界最高水準の精度を実現している。中国科学院(CAS)の報告によると、本装置は微小な重力の変化を測定することで物体の検知を行う。この技術により、中国はパトロール中の原子力潜水艦の探知能力を向上させたとみられる。

AIによるレポート

研究者らが材料中の隠れた量子幾何学を実験的に観測し、電子を重力が光を曲げるのと同様に導くことを確認した。この発見は、2つの酸化物材料の界面で行われ、量子エレクトロニクスと超伝導の進展につながる可能性がある。Science誌に掲載された結果は、長年理論化されてきた効果が現実で確認されたことを強調している。

初めて、研究者らが光が量子ホール効果のように振る舞うことを実証した。この現象はこれまで電子でのみ観測されていた。光子が今や基本定数によって決まる量子化されたステップで横方向にドリフトする。この画期的な成果は精密測定を向上させ、量子フォトニック技術を進展させる可能性がある。

AIによるレポート

Chinese researchers have controlled a temporary stable phase in quantum systems, putting quantum chaos in slow motion and offering a possible avenue for preserving quantum information. This allows scientists to tune the speed of quantum decoherence, providing a vital tool for managing complex quantum environments.

 

 

 

このウェブサイトはCookieを使用します

サイトを改善するための分析にCookieを使用します。詳細については、プライバシーポリシーをお読みください。
拒否