Ssylka

Как микролазер размером с чип изменит будущее квантовой криптографии?

Исследовательская группа под руководством Лян Фэна из Университета Пенсильвании совершила прорыв в области квантовых коммуникаций, разработав компактный микролазер для передачи защищенной информации. В отличие от традиционных квантовых битов (кубитов), новое устройство использует кудиты – многомерные квантовые состояния, существенно расширяющие возможности шифрования данных.
Как микролазер размером с чип изменит будущее квантовой криптографии?
Изображение носит иллюстративный характер

Принцип работы нового устройства можно сравнить с бейсбольным питчером, передающим сигналы кетчеру. Подобно тому, как питчер должен скрывать свои намерения от противника, квантовая система должна защищать передаваемую информацию от перехвата. Многомерный подход позволяет добавить дополнительные уровни шифрования, делая сообщение практически неуязвимым.

Созданный микролазер размещается на небольшом лазерном чипе и потребляет значительно меньше энергии по сравнению с существующими установками. «По сути, мы уменьшили гигантскую оптическую установку до размеров маленького лазерного чипа», – поясняет профессор Лян Фэн. Компактность устройства делает его портативным – например, банкир на Уолл-стрит может носить его с собой для получения зашифрованных токенов.

Первый автор исследования, аспирант Йичи Чжан, объясняет принцип работы квантовых ключей на примере банковского логина: система генерирует одноразовые коды, которые теоретически невозможно взломать благодаря высокой специфичности сигнала. Устройство создает «спин-орбитальные фотонные кудиты», манипулируя формой света и его поляризацией.

Исследователи применили нестандартный подход, основанный на неэрмитовой физике, что позволило достичь динамической настройки обмена энергией в системе. Это обеспечивает точный контроль излучаемого света и стабильную передачу квантовых ключей с повышенной эффективностью.

Экспериментальные испытания показали, что микролазер способен излучать четыре различных квантовых состояния с идеальной пространственной и временной однородностью. Система была протестирована на расстояние, эквивалентное более 100 км атмосферной передачи. По расчетам, дальнейшая оптимизация может увеличить дальность действия до 500 км, что сделает возможной квантовую связь между наземными станциями и спутниками.

Для защиты от перехвата команда реализовала метод «приманок» – случайных вариаций интенсивности импульсов, что делает невозможным различение реальных сигналов от ложных. Это существенно повышает безопасность передачи данных и позволяет обнаружить любые попытки прослушивания канала связи.

В перспективе исследователи планируют увеличить размерность системы для кодирования большего объема квантовой информации и провести испытания в реальных условиях волоконно-оптических сетей. Разработка открывает путь к созданию масштабных квантовых сетей с повышенным уровнем безопасности.


Новое на сайте

16950Физический движок в голове: как мозг разделяет твердые предметы и текучие вещества 16949Скрыты ли в нашей днк ключи к лечению ожирения и последствий инсульта? 16948Почему символ американской свободы был приговорен к уничтожению? 16947Рукотворное убежище для исчезающих амфибий 16946Какую тайну хранит жестокая жизнь и загадочная смерть сестер каменного века? 16945Скрывает ли Плутон экваториальный пояс из гигантских ледяных клинков? 16944Взгляд на зарю вселенной телескопом Джеймса Уэбба 16943От сада чудес до протеина из атмосферы 16942Кратковременный сон наяву: научное объяснение пустоты в мыслях 16941Спутники Starlink создают непреднамеренную угрозу для радиоастрономии 16940Аутентификационная чума: бэкдор Plague год оставался невидимым 16939Фиолетовый страж тайских лесов: редкий краб-принцесса явился миру 16938Хроники мангровых лесов: победители фотоконкурса 2025 года 16937Танцевали ли планеты солнечной системы идеальный вальс? 16936Ай-ай: причудливый лемур, проклятый своим пальцем