На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

172 подписчика

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮😔😔😔Был ли Пригожин е...
  • Владимир Алтайцев
    Xnj,  nt,t? uyblt? clj[yenm d  cnhfiys[ vextybz['/Чтоб  тебе, писаке, сдохнуть в страшных мучениях, как собаке в кана...Был ли Пригожин е...
  • Галина Соколова
    О чем предупредил!?что за идиот печатает такие статьи!?СРОЧНО - Президен...

Физики научились управлять квантовой неопределенностью света. Как работает новый метод для квантовых технологий?

Любой луч света, который мы видим, кажется нам стабильным. Но на фундаментальном уровне он находится в состоянии постоянной нестабильности. Это базовое свойство материи — у светового импульса есть две главные характеристики: амплитуда (его яркость) и фаза (положение волны). Принцип неопределенности Гейзенберга утверждает, что невозможно одновременно измерить обе эти величины с высокой точностью.

Чем точнее вы знаете одну, тем менее определенной становится другая.

Большинство источников света, включая лазеры, находятся в когерентном состоянии. Неопределенность в них поровну распределена между амплитудой и фазой. А можно ли как-то изменить этот баланс? Что, если попробовать «сжать» неопределенность в одной характеристике, пусть даже пожертвовав точностью другой?

Лаборатория оптоэлектроники
Автор: by European Space Agency, CC BY-SA 2.0 Источник: www.flickr.com

Это главная идея нового исследования, опубликованного в журнале Light: Science & Applications. Ученые создали очень короткие импульсы такого «сжатого света». Они также впервые смогли наблюдать и контролировать его квантовую неопределенность в реальном времени, на временных отрезках в аттосекунды. Аттосекунда — это одна квинтиллионная доля секунды, время за которое свет успевает пройти расстояние равное размеру одной молекулы.

Что такое «сжатый свет»?

Возьмем обычный лазерный луч. Его яркость немного колеблется из-за квантовых флуктуаций. Это его амплитудная неопределенность. Сжатый свет — это состояние, где физики искусственно уменьшают эти флуктуации. Они «сжимают» неопределенность амплитуды, и интенсивность света становится почти идеально ровной.

Но законы физики требуют баланса. Снижая неопределенность амплитуды, вы автоматически увеличиваете неопределенность фазы. Такой свет очень полезен для высокоточных измерений. Например, он помогает гравитационно-волновым обсерваториям, таким как LIGO, обнаруживать колебания пространства-времени. Для таких задач нужна предельная стабильность сигнала.

Раньше сжатый свет получали в виде длинных импульсов или непрерывных волн. Новая работа переносит эту технологию на уровень сверхбыстрых процессов.

a Схема экспериментальной установки. Она объединяет три разных световых импульса для создания одной сложной световой волны. Затем этот итоговый импульс делится на два луча: Первый луч — это обычный свет, который используется как эталон для сравнения. Второй луч проходит через пластину из диоксида кремния (SiO₂), где и создается «сжатый свет». Спектрометры 1 и 2 измеряют стабильность (неопределенность) интенсивности и фазы для обоих лучей. b Спектр обычного (эталонного) светового импульса. c Спектры трех исходных импульсов, из которых состоит эталонный свет. d Общий спектр созданного «сжатого света». e Спектры, показывающие составляющие «сжатого света» от трех исходных импульсов. Вставки на графиках (c) и (e) показывают результат взаимодействия световых волн (интерференцию) как для обычного, так и для сжатого света. Цитирование: Sennary, M., Rivera-Dean, J., ElKabbash, M. et al. Attosecond quantum uncertainty dynamics and ultrafast squeezed light for quantum communication. Light Sci Appl 14, 350 (2025). https://doi.org/10.1038/s41377-025-02055-x
Автор: Sennary, M., Rivera-Dean, J., ElKabbash, M. et al. Источник: www.nature.com
Как это работает?

Исследователи взяли сверхкороткий лазерный импульс и разделили его на три одинаковых луча. После этого все три луча сфокусировали в одной точке на тонкой пластине из диоксида кремния.

Внутри этого материала происходит нелинейный оптический процесс, называемый четырехволновым смешением. Взаимодействие трех входящих световых волн создает четвертую — новый импульс света с другими свойствами. Этот новый импульс был сжат по амплитуде. Его интенсивность стала заметно стабильнее, чем у начального лазера, из-за возросшей неопределенности фазы. Так ученые получили самые короткие синтезированные импульсы сжатого света, охватывающие спектр от ультрафиолета до инфракрасного.

Сравнение стабильности обычного и «сжатого» света. Графики a и c показывают нестабильность фазы. Графики b и d показывают нестабильность интенсивности (яркости). На каждом графике левая часть (I) — это обычный свет, а правая (II) — сжатый. Видно, что у сжатого света (aII, cII) фаза гораздо более хаотична. Зато его интенсивность (bII, dII) почти идеально стабильна, в отличие от обычного света, который постоянно «дрожит». (Техническая деталь: графики a, b — для инфракрасных и видимых импульсов; c, d — для видимых и ультрафиолетовых).
Автор: Sennary, M., Rivera-Dean, J., ElKabbash, M. et al. Источник: www.nature.com
Главное открытие: неопределенность в реальном времени

Создание коротких импульсов — это техническое достижение. Но основное открытие касается самой природы неопределенности. Физики поставили вопрос: является ли квантовая неопределенность постоянной характеристикой импульса или она может меняться со временем?

Для проверки они начали управлять задержкой между тремя входящими лучами с аттосекундной точностью.

Когда все три импульса попадали в кристалл в один и тот же момент, степень сжатия была самой высокой. Амплитудная неопределенность была на минимуме. Но как только появлялась даже очень маленькая временная задержка — всего в несколько фемтосекунд — неопределенность начинала увеличиваться.

Это показывает, что квантовая неопределенность — не статическая величина. Это динамический процесс, которым можно управлять. Впервые ученые смогли в реальном времени увидеть, как изменяется одно из базовых свойств света. Они получили возможность включать и выключать квантовую стабильность, действуя на ее естественном временном отрезке.

Динамика квантовой неопределенности в реальном времени. a. На этом графике показаны измерения нестабильности амплитуды при разных временных задержках (τ) между входящими импульсами света. Видно, что при нулевой задержке (0 fs) сигнал самый стабильный. С появлением задержки (например, -4 fs или +4 fs) нестабильность («дрожание») сигнала заметно возрастает. b. Этот график обобщает все измерения и показывает, как меняется уровень неопределенности в зависимости от временной задержки. Минимальная нестабильность (наилучшее «сжатие») достигается при нулевой задержке, когда все три импульса приходят идеально одновременно. Любое, даже крошечное, рассогласование во времени увеличивает хаос в системе. Черные точки — это реальные измерения, а красная линия — сглаженный тренд для наглядности.
Автор: Sennary, M., Rivera-Dean, J., ElKabbash, M. et al. Источник: www.nature.com
Зачем это нужно?

У этой работы есть прямое и полезное применение — создание сверхбыстрых и полностью защищенных каналов связи. Исследователи предложили протокол квантовой коммуникации, работающий на петагерцовых частотах. Это в тысячи раз быстрее современных оптоволоконных сетей.

Схема работает следующим образом:

  1. Кодирование. Отправитель создает последовательность импульсов сжатого света с уникальной формой. Информация — нули и единицы — закодирована в самой форме световой волны.
  2. Передача. Отправитель посылает эти импульсы получателю.
  3. Защита. Любая попытка перехватить и измерить сигнал сразу же разрушит его хрупкое сжатое состояние. Квантовые колебания амплитуды сильно возрастут. Получатель, который проверяет этот параметр, немедленно заметит вторжение.
Схема квантовой коммуникации, защищенной от перехвата. a. Отправка данных. Алиса кодирует цифровую информацию в виде уникальных волн сжатого света (графики aI-III). Принцип кодирования прост: красная линия — это пороговый уровень интенсивности. Сигнал выше линии — это «1», ниже — «0». Она отправляет эти зашифрованные импульсы Бобу. Вместе с ними она передает ключ для расшифровки, уровень сжатия и точное значение порогового уровня. b. Получение данных. Боб, получив данные, первым делом проверяет уровень сжатия света. Это нужно, чтобы убедиться в безопасности канала — если сжатие не нарушено, значит, никто не вторгался. Затем он считывает форму волны и успешно расшифровывает сообщение. c. Попытка перехвата. Ева (перехватчик) пытается прочитать сообщение, используя стандартный метод — делитель луча. Ее вмешательство немедленно разрушает хрупкое «сжатое» состояние света. Алиса и Боб тут же замечают это изменение и узнают о попытке взлома. Так как Ева не знает ни порогового уровня, ни ключа, ее попытка расшифровать данные проваливается. Вместо осмысленной информации она получает бессмысленный набор данных, как показано на графиках cI-III.
Автор: Sennary, M., Rivera-Dean, J., ElKabbash, M. et al. Источник: www.nature.com

Даже если бы кто-то смог измерить сигнал, не нарушив его квантовых свойств, это бы не дало результата. Без специального ключа нельзя расшифровать сложную форму световой волны. Система имеет двойной уровень защиты, который основан на законах физики.

Изображение в превью:
Автор: by European Space Agency, CC BY-SA 2.0
Источник: www.flickr.com
Ссылка на первоисточник
наверх