News :
Ấn tượng trước tài ví von của Sếp TPBank: “Từ co kéo chiếc chăn hẹp”, đến “la bàn định hướng con tàu vượt trùng dương” để “làm điều chưa từng có trong từ điển” Nam thanh niên 29 tuổi tử vong vì suy thận giai đoạn cuối, người mẹ bật khóc: “Tôi đã nhắc con dừng 1 việc từ lâu” Ca sĩ Trang Pháp thắng kép, giới thiệu đặc sản kẹo lạc Hà Nội ở ‘Đạp gió’ Những người nên tránh trồng cây nguyệt quế trước nhà Thấy cô giáo loạng choạng rời lớp, 9 học sinh âm thầm đi theo và kịp thời hỗ trợ Hạ Crystal Palace, Liverpool áp sát MU Công an TPHCM đột kích cơ sở 12 năm sản xuất 2.800 tấn mì trộn chất cấm của cặp vợ chồng Thí sinh than bất lợi khoảng cách, ĐH Quốc gia TPHCM mở rộng điểm thi năng lực Hòa Minzy khoe hạnh phúc ngọt lịm bên Đại úy Thăng Văn Cương Gần 8.000 VĐV chinh phục giải chạy hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới Hàng loạt quán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường ở TPHCM nhận ‘phiếu’ phạt Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm Đau bụng sau ăn tưởng khó tiêu, bác sĩ cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn Bữa sáng tốt cho gan và thận, ít người tận dụng đúng cách Ô tô tông liên hoàn trên cao tốc, ùn tắc kéo dài gần 10km Harry Kane lập đại công, Bayern Munich lội ngược dòng không tưởng Hà Nội: Ô tô con biến dạng sau cú tông xe ben, người phụ nữ mắc kẹt ở ghế phụ Học người Nhật cách giảm cân nhờ làm việc nhà: Rất đơn giản mà làm thay đổi cả thói quen dọn dẹp của tôi Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/4 Dự báo thời tiết 26/4/2026: Miền Bắc mưa giông ở phía Tây, Nam Bộ nắng nóng Cắt tỉa càng “bạo tay”, hoa nở càng rực rỡ: Bí quyết hô biến ban công thành vườn hoa giấy đẹp như mộng từ chuyên gia Chuyên gia chỉ cách bảo quản rau củ, trái cây tươi lâu, giảm lãng phí Người phụ nữ 30 tuổi suy thận vì loại thuốc người Việt cứ khó chịu là mua về uống Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2026 tỉnh Quảng Ninh Báo Malaysia: U17 Việt Nam quá sắc bén, quá nguy hiểm! Từ dấu hiệu lạ ở tiệm tạp hóa, giải cứu hai cô gái bị lừa sang Campuchia Công an thông báo tới tất cả người dân nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung sau qua Zalo Chưa đến 25 triệu, Laptop Asus Gaming V16 V3607VU sẽ mang đến đa nhiệm mạnh mẽ, bảo hành đến 2 năm Máy giặt ghi 7kg, 9kg: Là khối lượng quần áo khô hay ướt? 5 loại rau “đại bổ”, nên trồng ngay trong nhà: Chỉ 7 ngày là được thu hoạch Thắng vất vả Newcastle, Arsenal trở lại đầu bảng Premier League Xe khách ‘nhồi’ thêm 13 người dịp lễ, tài xế và chủ xe bị phạt 97,5 triệu đồng Choáng ngợp với hình ảnh 26 hang động mới ở Phong Nha – Kẻ Bàng vừa phát hiện Apple đang thất thế, CEO mới sẽ làm điều mà Tim Cook không bao giờ dám với iPhone Rau củ quả nào tồn dư nhiều thuốc trừ sâu nhất? Công bố “danh sách đen” 2026 + 4 bước loại bỏ độc tố hiệu quả Cảnh cáo, điều chuyển nữ giáo viên phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay Kết quả bóng đá hôm nay 26/4: La Liga, Ligue sắp ngã ngũ Sau Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, người lao động có thể còn 2 kỳ nghỉ dài Máy tính shutdown hay sleep tốt hơn? Quang Lê trẻ không ngờ bên Hương Lan, Hari Won xúc động nhận quà từ Trấn Thành Dòng người ùn ùn đổ về Đền Hùng trước ngày chính lễ Cách vệ sinh điện thoại hiệu quả giúp giảm đáng kể vi khuẩn Mẹo nấu canh cá không tanh: Nhất định phải dùng loại nước này Mbappe gây lo lắng toàn tập ở trận đấu thứ 100 cho Real Madrid Hà Nội: Cháy ngùn ngụt bãi chứa sơn, dung môi kèm nhiều tiếng nổ lớn Không cần mua điện thoại giá vài chục triệu: Làm theo cách này, mẫu máy rẻ tiền của bạn tự “biến thành cao cấp”  3 nốt ruồi báo hiệu trong mệnh có vàng: Càng về sau càng vượng tài, hậu vận sung túc rõ rệt Cập nhật KQKD ngân hàng quý 1/2026 đến chiều 26/4: VietinBank, BIDV, SHB,… Không phải rau nào cũng “lành”: 6 loại rau thường bị đồn là biến đổi gen, sự thật phía sau là gì? Cô dâu mồ côi bật khóc trong đám cưới khi nhận vàng, sổ đỏ từ ông bà nội

Thiết bị chấm lượng tử Trung Quốc tạo photon đôi tinh khiết 98,3% mở đường cho mạng lượng tử và truyền thông siêu bảo mật


Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển một nguồn phát cặp photon cực kỳ tinh khiết từ chấm lượng tử bán dẫn. Thiết bị hoạt động như một “nhà máy photon đôi” siêu nhỏ, đạt hiệu suất chưa từng có trong các hệ trạng thái rắn và được kỳ vọng thúc đẩy mạng lượng tử trong tương lai.

Trong cuộc đua xây dựng công nghệ lượng tử, việc kiểm soát từng hạt ánh sáng ở cấp độ cơ bản đang trở thành một trong những mục tiêu quan trọng nhất. Photon (những lượng tử ánh sáng) không chỉ là phương tiện truyền thông tin mà còn là nền tảng của nhiều hệ thống điện toán và truyền thông lượng tử.

Trong hơn một thập kỷ qua, các nhà khoa học đã đạt nhiều tiến bộ trong việc tạo ra các nguồn phát photon đơn theo yêu cầu. Những thiết bị này đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống điện toán lượng tử và truyền thông bảo mật. Tuy nhiên, việc tạo ra chính xác hai photon cùng lúc với độ tin cậy cao vẫn là một thách thức lớn.

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc mới đây đã tiến thêm một bước quan trọng khi phát triển một thiết bị chấm lượng tử có khả năng phát ra các cặp photon với độ tinh khiết cực cao. Trong thí nghiệm, ánh sáng thu được từ thiết bị cho thấy 98,3% photon xuất hiện dưới dạng từng cặp, một trong những mức cao nhất từng đạt được trong các hệ vật liệu trạng thái rắn.

Thiết bị chấm lượng tử Trung Quốc mở đường cho công nghệ lượng tử siêu bảo mật - Ảnh 1.

Theo Yuan Zhiliang, nhà khoa học trưởng tại Viện Khoa học Thông tin Lượng tử Bắc Kinh, các cặp photon có thể tồn tại trong trạng thái rối lượng tử, nghĩa là chúng duy trì sự đồng bộ về thời gian và năng lượng bất kể khoảng cách giữa chúng. Đặc tính này khiến photon đôi trở thành công cụ đặc biệt giá trị trong nhiều lĩnh vực, từ đo lường chính xác, cảm biến lượng tử cho tới các kỹ thuật chụp ảnh tiên tiến.

Ngoài ra, các hệ photon đôi còn được xem là nền tảng cho các mạng truyền thông lượng tử siêu bảo mật, nơi thông tin được mã hóa bằng các trạng thái lượng tử mà không thể bị sao chép hay nghe lén theo cách truyền thống.

Trước đây, phần lớn các nguồn photon đôi được tạo ra bằng các tinh thể phi tuyến. Trong các hệ này, một photon laser năng lượng cao có thể tách thành hai photon có năng lượng thấp hơn. Tuy nhiên, quá trình này mang tính xác suất, có nghĩa là hệ thống đôi khi tạo ra một cặp photon, nhưng cũng có thể tạo ra hai hoặc nhiều cặp cùng lúc. Sự ngẫu nhiên đó tạo ra nhiễu và làm giảm hiệu suất của các hệ thống quang tử lượng tử.

Để khắc phục hạn chế này, các nhà khoa học đã hướng đến chấm lượng tử bán dẫn. Những cấu trúc nano này thường được ví như các “nguyên tử nhân tạo” vì chúng có thể giữ và điều khiển electron ở các mức năng lượng xác định.

Khi được kích thích bằng ánh sáng, electron trong chấm lượng tử có thể chuyển xuống mức năng lượng thấp hơn và phát ra photon. Về lý thuyết, nếu hai electron cùng bị kích thích, chúng có thể lần lượt tái hợp và phát ra hai photon liên tiếp thông qua quá trình được gọi là chuỗi song kích tử – kích tử.

Thiết bị chấm lượng tử Trung Quốc mở đường cho công nghệ lượng tử siêu bảo mật - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trong thực tế, electron đầu tiên thường phát photon ngay lập tức, khiến hệ không thể hình thành trạng thái hai electron cần thiết để tạo cặp photon. Điều này khiến việc tạo ra photon đôi từ một chấm lượng tử duy nhất trở nên cực kỳ khó khăn.

Nhóm nghiên cứu đã giải quyết vấn đề bằng cách đặt chấm lượng tử vào trong một vi cộng hưởng quang học cực nhỏ. Cấu trúc này giúp giữ và tăng cường quá trình phát xạ ánh sáng thông qua hiệu ứng Purcell, làm tăng đáng kể tốc độ phát photon.

Điểm đột phá nằm ở việc điều khiển chấm lượng tử đi vào một trạng thái đặc biệt gọi là kích tử tối. Trong trạng thái này, electron bị kích thích không phát photon ngay lập tức mà tồn tại trong một khoảng thời gian đủ dài để một electron thứ hai cũng được kích thích.

Các nhà khoa học sử dụng các xung laser được điều chỉnh chính xác cùng kỹ thuật kích thích p-shell chọn lọc theo phân cực để đưa electron vào trạng thái tối. Khi hai electron cùng tồn tại trong chấm lượng tử, chúng tạo thành trạng thái song kích tử và nhanh chóng suy giảm theo chuỗi hai bước, phát ra hai photon liên tiếp.

Sự hiện diện của vi cộng hưởng quang học còn giúp tăng cường quá trình phát photon, làm tăng mối liên hệ giữa hai photon phát ra.

Kết quả thí nghiệm cho thấy hệ thống đạt hiệu suất tạo cặp photon 29,9% và giá trị tương quan g²(0) khoảng 3,97, cho thấy tín hiệu phát photon đôi rất mạnh. Quan trọng hơn, 98,3% photon thu được xuất hiện theo từng cặp, chứng tỏ thiết bị hoạt động giống như một nhà máy sản xuất photon đôi thu nhỏ.

Tuy vậy, công nghệ này vẫn chưa sẵn sàng cho các ứng dụng thực tế. Thiết bị hiện chỉ hoạt động ở nhiệt độ cực thấp, dưới 10 Kelvin, tương đương điều kiện gần với heli lỏng. Việc duy trì môi trường nhiệt độ như vậy đòi hỏi hệ thống làm lạnh phức tạp và tốn kém.

Các nhà nghiên cứu hy vọng trong tương lai có thể nâng nhiệt độ hoạt động lên gần mức nitơ lỏng, khoảng trên 77 Kelvin. Nếu đạt được điều này, việc triển khai các nguồn photon đôi trong mạng lượng tử và các hệ thống cảm biến tiên tiến sẽ trở nên dễ dàng và kinh tế hơn.

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Materials, và được xem là một bước tiến quan trọng hướng tới việc xây dựng các nguồn photon đôi theo yêu cầu cho kỷ nguyên công nghệ lượng tử.

Tags

Eo biển Hormuz

công nghệ lượng tử

Nature Materials

Nguồn Trang : https://soha.vn/thiet-bi-cham-luong-tu-trung-quoc-tao-photon-doi-tinh-khiet-983-mo-duong-cho-mang-luong-tu-va-truyen-thong-sieu-bao-mat-198260312141345812.htm