Qunnect utvecklar enheter för kvantintrassling i New York

Qunnect, ett företag baserat i Brooklyn, har skapat teknik för att dela kvantintrasslade fotoner för säkra kommunikationsnätverk. Företaget uppnådde nyligen intrasslingssväxling över 17,6 kilometer fiberoptiska kablar mellan Brooklyn och Manhattan. Denna framsteg stöder utvecklingen av ett ohackbart kvantinternet.

Qunnect har ägnat nästan ett decennium åt att konstruera enheter som möjliggör praktisk distribution av kvantintrasslade fotoner, essentiella för ohackbara kommunikationssystem. På sitt huvudkontor i Brooklyn, New York, monterar forskare lasrar, linser och kristaller i kompakta magenta lådor som bildar Carina-rack-systemet.  nnI februari demonstrerade Qunnects team intrasslingssväxling över 17,6 kilometer fiberoptiska kablar som förbinder Brooklyn och Manhattan via ett kommersiellt datacenter. Denna process överför kvantintrassling från ett par fotoner till ett annat och utökar säkerheten över längre avstånd. Systemet bytte intrassling tillförlitligt för 5400 fotonpar per timme och fungerade autonomt i dagar – en hastighet dubbelt så hög som i tidigare experiment.  nnIntrasslade fotoner kommer från en enhet med rubidiumatomångor som exciteras av lasterljus för att generera par. Justeringar, som laserns inträdandevinkel, har ökat produktionseffektiviteten. Dessa fotoner färdas genom New York Citys fibernätverk till institutioner som New York University och Columbia University.  nnMehdi Namazi från Qunnect förklarade installationsprocessen: «Om du har två av dessa [Carina]-rack kan du ha distribution av intrassling inom några timmar.» Peter Feldman från QTD Systems, som driver Manhattans datacenter, noterade användarvänligheten: «Jag behöver inte veta något om kvantfysik.» Enheterna stöder fjärrstyrning och veckor av autonom drift.  nnLiknande kvantnätverk fungerar i Hefei, Kina, och Chicago, Illinois, även om utmaningar som fotonförlust över långa avstånd kvarstår. Qunnects teknik erbjuder redan applikationer, som att integrera intrasslade fotoner med klassiska dataströmmar för att upptäcka interceptionsförsök. Alexander Gaeta från Columbia University framhöll potentialen för platsbaserad identitetsverifiering i säkra utbyten. Javad Shabani från New York University pekade på närliggande finansiella institutioner som troliga adoptanter: «När du har infrastrukturen kommer slutanvändarna, och de är troligen över gatan.»

Relaterade artiklar

Researchers at the University of Science and Technology of China have deployed a multi-mode quantum relay network that achieves matter-matter entanglement over 14.5 kilometers of fiber.

Rapporterad av AI

Ett internationellt forskarlag har nått en milstolpe inom kvantkommunikation genom att teleportera polarisationsläget för en enskild foton mellan två separata kvantprickar över en 270 meter lång optisk länk i fri luft. Experimentet, som utfördes vid Sapienza-universitetet i Rom, visar på potentialen för kvantreläer i framtida kvantnätverk. Resultaten har publicerats i Nature Communications.

Chinese researchers unveiled a gravity detector using a superconducting quantum interference device (SQUID) last month, achieving world-leading precision in a compact design usable outside labs. According to a Chinese Academy of Sciences (CAS) report, it measures tiny gravity shifts to detect objects. The technology brings China closer to spotting patrolling nuclear submarines.

Rapporterad av AI

Forskare har skapat den första kompletta designen av en kvantversion av en pendelklocka med hjälp av en enstaka atom, speglar och ljus. Apparaten kan främja förståelsen för tidtagning på kvantskala.

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj