Кванттық технологиялар индустриясында маңызды оқиға болды: Sparrow Quantum компаниясы Бохумдағы Рур университетімен бірлесіп, бір режимді талшықта секундына 500 миллионнан астам пайдалануға жарамды жеке фотондарды генерациялай алатын детерминирленген фотон көзін ұсынды. Бұл жетістік масштабталатын фотондық кванттық жүйелер үшін жаңа көкжиектер ашады.
Техникалық мәліметтер мен рекордтық көрсеткіштер
Әзірленген жүйе 1 ГГц жиілікте жұмыс істейді, талшыққа енгізу тиімділігі 50%-дан жоғары екенін көрсетеді. Негізгі артықшылығы — спектрлік сүзгілеуді қолданбай-ақ қол жеткізілетін жеке фотондардың жоғары тазалығы мен олардың ажыратылмаушылығы. Менің бағалауымша, дәл осы фактор бұл әзірлемені алдыңғы әрекеттерден ерекшелендіреді, мұнда сүзгілеу міндетті түрде жарықтық пен когеренттіліктегі шығындарға әкелетін.
Генерацияланатын оптикалық қуат ағыны 100 пВт-тан асады, бұл оны мамандандырылған өте сезімтал жабдықсыз стандартты оптикалық қуат өлшегіштерімен өлшеуге мүмкіндік береді. Бұл әзірлемені метрологиялық қолданбалар үшін — фотон ағынының эталондық стандарты және детекторларды калибрлеу құралы ретінде — ерекше құнды етеді.
Практикалық қолдану және масштабтау
Кеңістіктік-уақыттық демультиплексирлеуді қолдана отырып, инженерлер ағынды 10 арнаға бөледі, олардың әрқайсысы секундына ондаған миллион фотон шығарады. Бұл деңгей 10–20 бөлшектің интерференциясымен практикалық эксперименттер жүргізу үшін жеткілікті, бұл кванттық есептеулерді, қорғалған байланыс желілерін және жоғары дәлдікті метрологияны дамыту үшін өте маңызды.
Sparrow Quantum компаниясының инновациялар жөніндегі вице-президенті Хуан Карлос Лоредо жаңа ағын деңгейі көпфотондық эксперименттер үшін айтарлықтай шектеулерді алып тастайтынын атап өтеді. Өз кезегінде, компанияның негізін қалаушы Петер Лодаль ірі фотондық жүйелердегі кванттық шиеленісті масштабталатын генерациялау мен бақылауды келесі үлкен сынақ ретінде көреді.
Бұл жетістіктің кванттық шиеленіс саласындағы белсенді зерттеулер, соның ішінде күн сәулімен жақында жүргізілген эксперименттер аясында пайда болуы көрсеткіштік. Дегенмен, дәл рекордтық өнімділігі бар детерминирленген көздерді практикалық іске асыру бізді коммерциялық тұрғыдан өміршең фотондық кванттық компьютерлерді құруға жақындатады.
Менің талдауым: Бұл серпіліс — жай ғана инкрементальды жақсарту емес, сапалық секіріс. Спектрлік сүзгілеусіз 50%-дан жоғары тиімділікке қол жеткізу біздің зертханалық прототиптерден нақты кванттық желілерге интеграциялауға дайын инженерлік шешімдерге көшетінімізді білдіреді. Алдағы жылдары дәл осындай көздер классикалық суперкомпьютерлерге қол жетпейтін міндеттерді шеше алатын масштабталатын архитектуралардың іргетасына айналады.