Выпуски

 / 

2021

 / 

Октябрь

  

Обзоры актуальных проблем


Протяжённые квантовые сети

 
University of Calgary, 2500 University Drive NW, Calgary, AB, T2N 1N4, Canada

Квантовые сети, позволяющие генерировать запутанные состояния между удалёнными кубитами, обладают огромным научным и прикладным потенциалом. Их можно использовать для безопасной квантовой криптографии и телепортации квантовых состояний между городами и странами, в астрономии высокого разрешения и распределённых квантовых вычислениях. Рассеяние фотонов в оптоволокне и трудности в создании полноценных квантовых узлов не позволяют пока построить пространственно протяжённые квантовые сети. Проводится обзор текущих подходов к созданию таких сетей, в первую очередь квантовых повторителей, которые призваны "компенсировать" потери в оптоволокне. Обсуждаются методы увеличения радиуса действия систем квантовой криптографии без использования квантовых повторителей.

Текст pdf (1,3 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2020.11.038888
Ключевые слова: квантовая сеть, квантовая криптография, квантовый повторитель
PACS: 03.65.Ud, 03.67.−a, 42.50.Ex (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2020.11.038888
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2021/10/c/
000740826300003
2-s2.0-85123456910
Цитата: Сукачёв Д Д "Протяжённые квантовые сети" УФН 191 1077–1094 (2021)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 9 июня 2020, доработана: 26 ноября 2020, 26 ноября 2020

English citation: Sukachev D D “Large quantum networksPhys. Usp. 64 1021–1037 (2021); DOI: 10.3367/UFNe.2020.11.038888

Список литературы (251) Статьи, ссылающиеся на эту (22) Похожие статьи (20) ↓

  1. С.Я. Килин «Квантовая информация» УФН 169 507–527 (1999)
  2. A.П. Алоджанц, Д.В. Царёв и др. «Квантовая оптическая метрология» УФН 194 711–739 (2024)
  3. И.В. Баргатин, Б.А. Гришанин, В.Н. Задков «Запутанные квантовые состояния атомных систем» УФН 171 625–647 (2001)
  4. К.А. Валиев «Квантовые компьютеры и квантовые вычисления» УФН 175 3–39 (2005)
  5. В.А. Вожаков, М.В. Бастракова и др. «Управление состояниями в сверхпроводниковых квантовых процессорах» УФН 192 457–476 (2022)
  6. П.В. Ратников, А.П. Силин «Двумерная графеновая электроника: современное состояние и перспективы» УФН 188 1249–1287 (2018)
  7. А.В. Белинский, Д.Н. Клышко «Интерференция света и теорема Белла» УФН 163 (8) 1–45 (1993)
  8. Е.А. Екимов, М.В. Кондрин «Примесно-вакансионные комплексы в алмазе: перспективы синтеза и применений» УФН 187 577–598 (2017)
  9. М.А. Семина, Р.А. Сурис «Локализованные экситоны и трионы в полупроводниковых наносистемах» УФН 192 121–142 (2022)
  10. В.В. Климов «Управление излучением элементарных квантовых систем с помощью метаматериалов и нанометачастиц» УФН 191 1044–1076 (2021)
  11. Ю.В. Владимирова, В.Н. Задков «Квантовая оптика единичных квантовых излучателей в ближнем поле наночастицы» УФН 192 267–293 (2022)
  12. Б.М. Карнаков, В.Д. Мур и др. «Современное развитие теории нелинейной ионизации атомов и ионов» УФН 185 3–34 (2015)
  13. В.А. Фок, А. Эйнштейн и др. «Можно ли считать, что квантово-механическое описание физической реальности является полным?» УФН 16 436–457 (1936)
  14. И.В. Антонова «Стрейнтроника двумерных неорганических материалов для электронных и оптических приложений» УФН 192 609–641 (2022)
  15. З.Д. Квон, Д.А. Козлов и др. «Топологические изоляторы на основе HgTe» УФН 190 673–692 (2020)
  16. С.И. Лепешов, А.Е. Краснок и др. «Гибридная нанофотоника» УФН 188 1137–1154 (2018)
  17. В.Г. Веселаго «Электродинамика веществ с одновременно отрицательными значениями ε и μ» УФН 92 517–526 (1967)
  18. А.А. Гриб «Неравенства Белла и экспериментальная проверка квантовых корреляций на макроскопических расстояниях» УФН 142 619–634 (1984)
  19. Б.И. Спасский, А.В. Московский «О нелокальности в квантовой физике» УФН 142 599–617 (1984)
  20. В.В. Климов «Оптические нанорезонаторы» УФН 193 279–304 (2023)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение