Ученые-физики из Российского квантового центра смогли проделать невозможное — запутать свет, затем разделить его фотоны по разным каналам и потом снова его распутать. Специалисты надеются, что в будущем такие системы смогут использоваться для защиты информации.
Первую в мире уникальную систему, позволяющую восстанавливать утерянную квантовую запутанность в системах квантовой связи и шифрации, удалось создать российским физикам. Благодаря этому заметно расширяются пределы передачи информации по подобным защищенным каналам обмена данными.
Российские ученые под руководством Александра Львовского разработали метод восстановления квантовой запутанности и проверили его в эксперименте — это исследование значительно расширяет возможности квантовой связи и квантовой криптографии. Результаты исследования опубликованы в престижном научном журнале Nature Photonics. В коллектив авторов вошли также ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и Физического института Академии наук (ФИАН).
Специалисты научились восстанавливать подобные квантовые связи между частицами во время экспериментов с «закопченным» оптоволокном, в котором сигнал угасал крайне быстро из-за вставок темного стекла, и особым прибором, который усиливал поступающие из него фотоны.
Эта процедура заключается в смешивании почти угасшего импульса из оптоволокна с «вспомогательным» фотоном, используя специальную светоделительную пластину, которая парадоксальным образом усиливает его квантовые свойства.
Феномен квантовой запутанности (или квантовой корреляции), при котором состояния двух или нескольких объектов — атомов, фотонов, ионов — оказываются связаны, является основой современных квантовых технологий. Это явление, в частности, играет важную роль в системах защищенной квантовой связи — такие системы полностью исключают возможность незаметной «прослушки».
Группа под руководством Львовского провела в лаборатории квантовой оптики в Российском квантовом центре серию экспериментов, в результате которых им удалось восстановить уровень квантовой корреляции между импульсами света в двух оптических волокнах, которая была почти полностью разрушена после прохождения через канал с 20-кратными оптическими потерями.
Обнаруженное явление ученые назвали квантовым катализом, потому что «вспомогательный» фотон, подобно химическому катализатору, сам в реакции не участвует, но меняет состояние света в другом канале. Работа российских ученых может найти применение в создании квантового повторителя — устройства, способного восстанавливать потери квантовой информации при передаче по оптоволоконным линиям связи.