Más cerca de las redes cuánticas

Escrito por Maverick el . Posteado en Informatica, Tecnologia

En un futuro cada vez más próximo, las redes de comunicación cuánticas y su capacidad de almacenamiento – lo que se conoce como memoria cuántica- aumentarán la seguridad de la información con respecto a la situación actual. Para ello, este tipo de transmisiones basan su funcionamiento en el entrelazado entre sistemas cuánticos, como puede ser una conexión de dos haces de luz.

Precisamente, un equipo de científicos del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague, dirigido por el profesor Eugene Polzik, ha logrado almacenar dos haces de luz entrelazada en dos memorias cuánticas. Para ello, han utilizaron un “bosque” de espejos y elementos ópticos como divisores y retardadores en una mesa de gran tamaño, formando así un recorrido laberíntico de luz de más de diez metros de largo.

Los elementos ópticos han permitido a los investigadores, miembros del grupo Quantop del instituto, controlar la luz y regular su tamaño e intensidad, así como garantizar que la longitud de onda y la polarización de la luz se adecuaban a las necesidades del experimento. Los investigadores han explicado que crearon los haces de luz entrelazada enviando un único haz de luz azul a través de un cristal que lo divide en dos haces rojos, los cuales presentan un estado cuántico común porque están entrelazados. El laberinto de espejos y elementos ópticos recibe a continuación los dos haces de luz, que alcanzan las dos memorias. Para este estudio los científicos utilizaron dos contenedores de vidrio llenos de un gas de átomos de cesio. El equipo ha indicado que el estado cuántico de los átomos contiene información en forma de espín que puede ser hacia arriba o hacia abajo. Los investigadores pueden compararlo a continuación con datos informáticos compuestos de unos y ceros. El estado cuántico se transfiere desde los dos haces de luz a las dos memorias cuando los haces pasan por los átomos. Como resultado la información se almacena en forma del nuevo estado cuántico de los átomos. “Es la primera vez que se demuestra un tipo de memoria de estas características con un grado elevado de fiabilidad. De hecho, su calidad es tanta que es imposible obtener algo semejante con memorias convencionales de luz como las utilizadas, por ejemplo, en la comunicación por Internet. Hemos dado un paso más en la consecución de una red cuántica”, ha afirmado el profesor Polzik.

Via: La Catedral

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Comentarios (1)

  • Hubert Bilis

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