Четыре пользователя обмениваются запутанными фотонами по шести попарным каналам на расстоянии 20 км, и при этом никто не доверяет измерительным устройствам — результат всё равно подтверждает настоящую квантовую связь.
Китайская группа под руководством Хэ Лу экспериментально реализовала measurement-device-independent верификацию и количественную оценку запутанности в полностью связанной time-bin квантовой сети. Учёные использовали широкополосный источник на периодически поляризованном ниобате лития на изоляторе и плотное волновое мультиплексирование, чтобы распределить все шесть парных запутанных каналов между четырьмя пользователями по оптоволокну длиной 20 км. Доверенные входные состояния кодировали в поляризационной степени свободы тех же фотонов, которые несли time-bin запутанность, — это позволило обойтись без дополнительных фотонов и активной стабилизации длинных линий.
Обычные свидетели запутанности могут ошибаться, если измерительные приборы ненадёжны. Здесь же измерения проводились независимо от устройств: поляризационное кодирование служило своеобразным «внутренним эталоном», который не зависит от того, как именно детекторы регистрируют фотоны. Представьте весы, чьи показания могут подделать, — но вы всё равно узнаёте точный вес, потому что заранее заложили известный эталон прямо в измеряемый объект.
Все шесть связей показали отрицательные значения MDI-свидетеля, превышающие порог разделимости более чем на сто стандартных отклонений. Запутанность сохранялась без активной коррекции фазы в волокне, что упрощает масштабирование.
Результаты, опубликованные в Physical Review Letters 30 сентября 2026 года, демонстрируют практический путь к надёжной характеризации запутанности в крупных сетях, где измерительные устройства могут быть скомпрометированы.
Теперь квантовые сети могут расти, не требуя абсолютного доверия к каждому детектору на линии.


