Una nueva fuente de luz conduce a la comunicación cuántica con fotones excepcionalmente luminosos

Los avances recientes en la tecnología de comunicación cuántica han permitido a los científicos desarrollar una fuente de luz brillante capaz de producir fotones cuánticos entrelazados. Esta propuesta es muy prometedora para el futuro de las comunicaciones seguras y de alta velocidad. Publicado el 24 de julio en la revista eLight, este estudio revela cómo la combinación de tecnologías existentes ha llevado a la creación de una fuente de señal más potente, esencial para construir una red más amplia y eficiente.

Combinando tecnologías para señales cuánticas mejoradas

En este importante evento investigaciónCientíficos de Europa, Asia y América del Sur han combinado dos tecnologías importantes que antes se probaban solas. Combinaron un emisor de puntos de fotones, que emite un solo fotón, con un resonador cuántico, un dispositivo diseñado para amplificar una señal cuántica. Esta combinación produce una nueva fuente de luz con brillo y propiedades cuánticas únicas. Además, se utilizó un dispositivo piezoeléctrico, que genera electricidad bajo estrés o calor, para procesar los fotones producidos, asegurando captura y coherencia.

Fotón mejorado emisor Produce pares de fotones con alta confiabilidad de captura y buen rendimiento de absorción. Esto significa que los fotones no sólo conservan su firma de masa a distancia, sino que también tienen el brillo necesario para aplicaciones prácticas. Lograr un alto brillo y una alta confiabilidad al mismo tiempo era una tarea difícil, ya que a menudo requería diferentes tecnologías que eran difíciles de combinar adecuadamente.

Desafíos y direcciones futuras

A pesar de estos avances, la implementación práctica de Internet cuántica aún está lejos. La tecnología se basa en materiales como el arseniuro de galio, que plantea problemas de seguridad debido a sus propiedades tóxicas. Estos riesgos pueden limitar la difusión de la tecnología, lo que requiere el desarrollo de dispositivos más seguros.

La siguiente fase del proceso de desarrollo se centrará en combinar una estructura similar a un diodo con electricidad piezoeléctrica. Esta adición tiene como objetivo crear un campo eléctrico a través de los puntos cuánticos, evitando la distorsión y mejorando aún más la absorción de fotones.

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