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

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.

Rapporterad av AI

Forskare har utnyttjat kvantintrassling för att koppla samman atomer över rum, och uppnått oöverträffad noggrannhet vid mätning av fysikaliska storheter. Genom att separera intrasslade atommoln förbättrade teamet detekteringen av elektromagnetiska fält. Detta genombrott kan förfina aturklockor och gravitationssensorer.

Ett team ledd av fysikern vid Rice University Pengcheng Dai har bekräftat emergenta fotonliknande beteenden i ett kvantspinnvätskematerial. Upptäckten i cerium-zirkoniumoxid verifierar en äkta tredimensionell kvantspinnis. Detta genombrott löser ett långvarigt pussel inom kondenserade materiens fysik.

Rapporterad av AI

Forskare har experimentellt observerat en dold kvantgeometri i material som styr elektroner på liknande sätt som gravitationen böjer ljus. Upptäckten, gjord vid gränsytan mellan två oxidsmaterial, kan främja kvantelektronik och supraledning. Publicerad i Science, framhäver resultaten en länge teoretiserad effekt som nu bekräftats i verkligheten.

 

 

 

Denna webbplats använder cookies

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