Исследователи из Китайского университета науки и технологий вместе с коллегами из Цзинаньского института квантовых технологий и Шанхайского института микросистем подтвердили запутанность двух квантовых памятей на холодных атомных ансамблях через 420 км оптоволокна. Physical Review Letters принял статью 9 июня 2026 года, университет представил результат 17 июля. Длина вышла на межгород, аппаратура — нет: установка остаётся лабораторной.

Эти 420 км обозначают длину оптического пути, а не расстояние по карте между двумя действующими сетевыми узлами. Начиная со 120-километровой конфигурации команда добавляла к развёрнутым участкам бухты сверхмалопотерного волокна. Авторы считают, что технологию можно перенести на территориально разнесённые узлы сопоставимого масштаба, но в этой работе такого маршрута нет. Географию пока исполнила катушка.

Что именно запутали

Квантовая память здесь — не накопитель с файлами, а ансамбль холодных атомов, способный удерживать коллективное квантовое возбуждение. Две такие системы привели в общее состояние, свойства которого нельзя независимо приписать каждому узлу, а затем проверили результат, снова преобразовав атомные возбуждения в свет. Слово «память» обещает папку с документами; установка хранит состояние, которое сначала ещё нужно суметь создать.

В каждом узле слабый лазерный импульс создавал атомное возбуждение и связанный с ним фотон. Фотоны переводили в телекоммуникационный S-диапазон с потерями в волокне около 0,17 дБ на километр, отправляли к общей станции и заставляли интерферировать. Срабатывание детектора отмечало успешную попытку запутать памяти. Это квантовая квитанция, а не посылка с содержимым: сама запутанность не передаёт сообщения быстрее света, потому что результаты измерений всё равно приходится сопоставлять по обычному каналу.

Как 420 км не съели сигнал

Длинное волокно теряет фотоны, а колебания температуры и длины пути сбивают относительную фазу света. В конфигурации на 420 км суммарные потери достигли 78,7 дБ. Команда совместила непрерывную блокировку с далеко отстроенным опорным светом и периодическую двухчастотную стабилизацию, компенсирующую медленный дрейф. Межгородская квантовая связь начинается с того, что сотни километров кабеля требуют постоянного согласования одной фазы.

При проверке стабилизации интерференционная видимость оставалась выше 90% даже на максимальной длине. Для одного из зарегистрированных состояний запутанность подтвердили значением concurrence 0,046 с неопределённостью 0,022, а вероятность её создания составила 1,09 × 10⁻⁶ за попытку. Кабелю выделили 420 км; успешному событию — проход примерно в одну миллионную.

Рекорд с узкой специализацией

Это не рекорд любой квантовой запутанности вообще. Спутниковые эксперименты распределяли запутанные фотоны между наземными станциями, разделёнными более чем 1200 км, а по волокну запутанные фотоны передавали на 404 км. Новизна китайской работы относится именно к материальным квантовым памятям, связанным через волокно. В справке университета путь команды идёт от 50 км в 2020 году к стокилометровому масштабу двухузловой запутанности в 2026-м. Формула «примерно в четыре раза дальше» работает, но только с этой сноской; у рекорда получилась собственная пропускная система.

На дистанциях свыше 230 км измеренная вероятность создания запутанности превысила теоретический предел для прямого распределения по каналу без повторителей. Поэтому установка может служить испытательной площадкой для будущих квантовых повторителей, межгородских сетей, распределённых вычислений и сенсоров. Готовой линией связи она от этого не становится: в работе нет действующего маршрута между городами, коммерческой пропускной способности или завершённой многозвенной сети. Итог помещается в двух числах: 420 км волокна и вероятность успеха 1,09 × 10⁻⁶ за попытку.