
Луч света
Поделиться
Автор: Svetlana Velhush

Луч света
Исследовательская группа из Университета Оттавы совместно с физиками из Макса Планка опубликовала в марте 2026 года работу, которая переворачивает наше представление о природе фотонов. Оказалось, что свет — это не просто электромагнитная волна, а сложнейший геометрический объект, обладающий «скрытыми» измерениями. Ученым удалось структурировать свет таким образом, что он приобрел 48 различных состояний — топологических узлов, каждый из которых может нести уникальный бит информации.

Природа фотонов
В данном контексте «измерения» — это не параллельные миры из научной фантастики, а степени свободы фотона. Традиционно мы используем только амплитуду и частоту. Новое открытие позволяет использовать «орбитальный угловой момент» (OAM) и сложную поляризацию, создавая внутри одного луча структуру, напоминающую бесконечно закрученную спираль или многомерный лабиринт.
«Мы нашли способ кодировать данные в саму форму света. Представьте, что раньше мы отправляли письма в плоских конвертах, а теперь можем сворачивать их в сложнейшие фигуры оригами, где каждый сгиб — это новый пласт информации», — поясняет доктор Эбрахим Карими, содиректор Института квантовых технологий.
Устойчивость к взлому
Оптоволокно (стандарт) 1 поток фотонов
Низкая (возможен перехват)
Квантовая криптография (2D) 2 состояния (0 и 1) Высокая
Топологический свет (48D)48 независимых состояний
Абсолютная (квантовая запутанность)
Главная проблема современных квантовых компьютеров — необходимость экстремального охлаждения. Однако фотоны почти не взаимодействуют с окружающей средой. Использование 48-мерного света позволяет проводить сложнейшие вычисления прямо внутри оптических чипов при комнатной температуре. Это делает «квантовый интернет» реальностью уже в ближайшем десятилетии, обеспечивая скорость передачи данных в терабитах в секунду при нулевом риске утечки.
Nature Photonics: Научная публикация о генерации многомерных топологических состояний света.
Phys.org: Разбор практического применения 48-мерного квантового алфавита в связи.
University of Ottawa (uOttawa): Официальный пресс-релиз лаборатории структурного света.
In the theoretical framework of Penrose and Hameroff, intracellular dynamics trigger quantum effects through "noise assisted transport." Biophysical photons and electromagnetic waves create a "gravitational collapse"-like effect on tryptophan molecules, forming coherent soliton