Веха в развитии квантового интернета: протестирована невзламываемая сеть на существующей инфраструктуре

Отредактировано: Irena I

Представьте себе интернет, неуязвимый для взлома. Исследователи из Toshiba Europe достигли значительной вехи на пути к этой реальности, успешно протестировав квантовую сеть на существующей оптоволоконной инфраструктуре протяженностью 254 километра в Германии.

Этот прорыв, о котором было объявлено недавно, демонстрирует возможность квантового распределения ключей (QKD) без необходимости специального охлаждения, что является серьезным препятствием в квантовой связи. Система работает при комнатной температуре, что делает ее более практичной для развертывания в реальном мире.

Сеть использует уникальные свойства квантовой механики, такие как запутанность и суперпозиция, для создания фотонов в квантовом состоянии, которые невозможно расшифровать. Это обеспечивает безопасную связь, поскольку любая попытка перехвата данных нарушит квантовое состояние, предупреждая отправителя и получателя.

Ранее в этом году команда профессора Према Кумара из Северо-Западного университета также добилась успехов, передавая хрупкие квантовые состояния по шумным интернет-кабелям с использованием определенных длин волн. Их эксперимент включал отправку запутанных фотонов на длине волны 1290 нанометров через 30,2-километровое оптическое волокно, передающее 400 Гбит/с обычного интернет-трафика.

Достижение Toshiba основано на этом прогрессе, показывая, что квантовый интернет не обязательно требует совершенно новой системы кабелей. Помимо безопасной связи, квантовый интернет может соединять квантовые компьютеры, позволяя им решать сложные задачи, выходящие за рамки возможностей современных технологий, и поддерживать точную синхронизацию.

Хотя квантовые компьютеры и технология квантового интернета все еще находятся на ранних стадиях развития, эти тесты являются жизненно важными шагами на пути к реализации их потенциала. Они прокладывают путь к будущему, где сверхбезопасная связь и беспрецедентная вычислительная мощность станут обычным явлением.

Вы нашли ошибку или неточность?

Мы учтем ваши комментарии как можно скорее.