• Преобразует квантовые состояния между несколькими форматами кодирования с потерей точности <4 %
  • Работает при комнатной температуре, используя существующую телекоммуникационную волоконную инфраструктуру


Что произошло

Cisco представилапрототип универсального квантового коммутатора, предназначенный для соединения различных типов систем квантовых вычислений. Устройство позволяет квантовой информации передаваться между гетерогенными архитектурами, включая фотонные, сверхпроводящие и атомные системы.

Он поддерживает несколько форматов квантового кодирования, таких как поляризационное, временное, частотное и кодирование по пути. Коммутатор преобразует квантовые состояния между этими форматами, сохраняя запутанность при передаче. Cisco сообщает, что первые тесты показывают потерю точности менее 4 %.

Система работает при комнатной температуре и использует стандартную телекоммуникационную волоконную инфраструктуру, а не специализированные квантовые среды.Ciscoпозиционирует этот коммутатор как часть своей более широкой программы квантовых сетей, направленной на объединение несовместимых квантовых систем.

Читайте также:AWS и Lumen запускают сервис облачной связи последней мили

Читайте также:Ericsson и Freshwave запускают совместную платформу 5G для помещений в Великобритании

Почему это важно


Квантовые вычисления сегодня структурно фрагментированы. Разные аппаратные подходы не могут взаимодействовать друг с другом, что ограничивает перспективы крупномасштабных распределённых квантовых систем.

Cisco заполняет этот пробел, вводя уровень маршрутизации и трансляции для квантовой информации. Это смещает фокус с самих квантовых вычислений на уровень связи между системами, рассматривая квантовые процессоры как узлы, которым для совместной работы нужна сетевая инфраструктура. Это та же позиция, которую Cisco занимала в классических сетях, где ценность создавалась на уровне коммутации и маршрутизации, а не на уровне вычислений. Вместо конкуренции в области квантового оборудования Cisco занимает место на уровне взаимосвязи, который может определить, как будут общаться будущие квантовые системы.

Использование стандартного телекоммуникационного волокна — это структурное решение. Это говорит о том, что квантовые сети могут развиваться поверх существующей телекоммуникационной инфраструктуры, а не как изолированные квантовые сети. Это помещает телекоммуникационных операторов прямо в будущий квантовый стек.

Однако система остаётся экспериментальной. Хотя потеря точности менее 4 % свидетельствует о прогрессе в маршрутизации квантовых состояний, этого недостаточно для отказоустойчивых или дальнемагистральных квантовых сетей. Предстоит преодолеть серьёзные технические препятствия, такие как стабильность запутанности и крупномасштабная коррекция ошибок.