Команда Університету штату Луїзіана та її партнери продемонстрували оптичну систему для обробки інформації, яка поєднує класичне світло з квантовими вимірюваннями. Багатофотонний резервуар працює за кімнатної температури й у проведених експериментах зберігає працездатність за наявності шуму та втрат.
Дослідження опубліковано 19 серпня 2026 року в Advanced Science. У ньому описано роботу із системами до 40 фотонів.
Як класичне світло стає обчислювальним ресурсом
Система використовує поляризацію, орбітальний кутовий момент і вимірювання числа фотонів. Спеціальне детектування виділяє багатофотонні квантові підсистеми з класичного світлового поля. Вимірювання забезпечують нелінійність, потрібну для резервуарних обчислень.
У цьому підході складна фізична система перетворює вхідні дані на набір ознак, із яких зчитують результат. Дослідники використали резервуар із 861 компонентою для прогнозування математичних функцій, а також моделювали квантову термодинаміку багаточастинкових систем у синтетичних ґратках.
Що вже показано, а що ще попереду
Робота демонструє можливості гібридної фотонної платформи. Водночас 40 фотонів не слід автоматично прирівнювати до 40 універсальних логічних кубітів. Стійкість у конкретних експериментах також не означає повного усунення помилок у будь-яких квантових обчисленнях.
Інший підхід цієї наукової школи ми описували в матеріалі про метаповерхню LSU, яка сортує квантові стани світла за кімнатної температури. Обидві роботи досліджують можливості керування світлом для квантових технологій.