---
title: "Ученые создали квантовый метод передачи изображений через хаос"
description: "Физики разработали квантовый метод передачи информации через рассеивающие среды с помощью запутанных фотонов. Технология может изменить защищенную связь, квантовую оптику и методы визуализации биологических тканей."
url: "https://hanga.su/1892,2026"
date: "2026-06-25T03:10:28+00:00"
language: "ru-RU"
---

﻿﻿

   ![Физики разработали квантовый метод передачи информации через рассеивающие среды с помощью запутанных фотонов.](https://hanga.su/images/img_26/164cdf5b-30ba-44cd-bd02-2bbe7c9e5224.jpg "Квантовая оптика против хаоса") Квантовая оптика против хаоса #  Квантовая оптика против хаоса: ученые научились скрывать информацию от классического света

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)

   21 мая 2026    Просмотров: 2973

-

 Ratings

 (0)

Физики из Франции и Великобритании представили новую [квантовую](https://hanga.su/glossary/quantum "
<p>Квантовая физика — это фундаментальная область науки, исследующая поведение частиц на мельчайших уровнях, где классическая механика перестает работать. Принципы квантовой суперпозиции, запутанности и туннельного эффекта лежат в основе множества современных технологий, включая квантовые компьютеры, сенсоры и криптографию. Квантовые системы способны обрабатывать информацию на порядки быстрее традиционных компьютеров, а квантовая связь предлагает абсолютную защиту данных.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quantum">Подробнее ...</a></div>
") технологию, способную кардинально изменить подход к передаче информации через сложные и хаотичные среды. Исследователи из Института нанонаук в Париже, лаборатории Кастлера-Бросселя и Университета Глазго разработали [метод](https://hanga.su/glossary/method "
<p>Метод — это системный подход, который помогает учёным решать сложные задачи и находить ответы на важные вопросы. В науке метод играет ключевую роль, направляя процесс познания и делая его результативным. От правильного выбора метода зависят точность и достоверность полученных данных.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/method">Подробнее ...</a></div>
"), который делает непрозрачную рассеивающую среду «прозрачной» исключительно для [квантовой](https://hanga.su/glossary/quant "
<p>Слово «квантовый» происходит от латинского слова *quantum*, означающего «сколько» или «определённая порция». В научном контексте термин «квантовый» используется для описания явлений, происходящих на уровне атомов и элементарных частиц, где классическая физика перестаёт быть применимой. Квантовый мир подчиняется законам квантовой механики — фундаментальной теории, объясняющей поведение материи и энергии в малых масштабах.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quant">Подробнее ...</a></div>
") информации, передаваемой запутанными фотонами. При этом для обычного классического света та же среда продолжает оставаться полностью непрозрачной.

Работа уже вызвала большой интерес в научном сообществе, поскольку демонстрирует принципиально новый способ взаимодействия света с хаотичными системами. Результаты исследований были опубликованы в журналах Optica и Nature Physics, где авторы подробно описали технологию оптимизации и механизм селективной передачи изображений через оптический беспорядок.

Передача изображений и пространственной информации через сложные среды остается одной из самых трудных задач современной оптики. Проблема возникает в тех случаях, когда свет проходит через неоднородные материалы: биологические ткани, атмосферную турбулентность, дым, туман или многомодовые оптические волокна. В подобных условиях свет начинает многократно рассеиваться, а исходная [информация](https://hanga.su/glossary/information "
<p>Информация – основа познания, связующая науку, технологии и общество. Она представлена в виде данных, сигналов, знаний и сообщений, передающихся от источника к получателю с помощью различных носителей. В природе информация кодируется ДНК, в технологиях – цифровыми системами, а в культуре – языками и символами.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/information">Подробнее ...</a></div>
") практически полностью теряется.

На протяжении последних лет ученые пытались бороться с этим эффектом с помощью технологий формирования волнового фронта. Такие методы используют пространственные модуляторы света — специальные устройства, способные управлять фазой световых волн. Благодаря этому исследователи могут частично компенсировать хаотическое рассеяние и повторно фокусировать свет после прохождения через сложную среду.

Однако все существующие методы имели важное ограничение: они работали одинаково как для классического, так и для квантового света. Иными словами, квантовые свойства фотонов практически не использовались для решения задачи передачи информации. Новое исследование впервые продемонстрировало, что именно [квантовая](https://hanga.su/glossary/quantum "
<p>Квантовая физика — это фундаментальная область науки, исследующая поведение частиц на мельчайших уровнях, где классическая механика перестает работать. Принципы квантовой суперпозиции, запутанности и туннельного эффекта лежат в основе множества современных технологий, включая квантовые компьютеры, сенсоры и криптографию. Квантовые системы способны обрабатывать информацию на порядки быстрее традиционных компьютеров, а квантовая связь предлагает абсолютную защиту данных.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quantum">Подробнее ...</a></div>
") [природа](https://hanga.su/glossary/nature "
<p>Природа — это удивительная совокупность экосистем, живых организмов и природных явлений, которые формируют наш мир. Каждый элемент природы, от мельчайших микробов до величественных гор и океанов, играет важную роль в поддержании жизни на планете.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/nature">Подробнее ...</a></div>
") света может стать главным инструментом преодоления оптического хаоса.

Ключевым элементом технологии стали запутанные пары фотонов. [Квантовая запутанность](https://hanga.su/glossary/quantum-entanglement "
<p>Квантовая запутанность — одно из самых удивительных и загадочных явлений квантовой физики. Оно заключается в том, что две или более частиц могут существовать в едином квантовом состоянии, независимо от расстояния между ними. Если изменить состояние одной из частиц, состояние другой изменится мгновенно, как будто между ними существует невидимая связь, не ограниченная скоростью света.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quantum-entanglement">Подробнее ...</a></div>
") — одно из самых необычных явлений современной физики, при котором две частицы сохраняют тесную взаимосвязь независимо от расстояния между ними. Изменение состояния одной частицы мгновенно влияет на состояние другой. Именно это свойство ученые использовали в качестве своеобразного «квантового ключа» для прохождения через хаотичную среду.

Исследователи создали систему, в которой пространственный модулятор света оптимизирует фазовую маску таким образом, чтобы сохранить пространственные корреляции между запутанными фотонами даже после их прохождения через рассеивающую среду. В результате информация, переносимая квантовыми частицами, остается читаемой, тогда как обычный свет полностью теряет структуру изображения.

Особенность подхода заключается в использовании фундаментального свойства квантовой механики — способности запутанных фотонов сохранять корреляции сразу в нескольких оптических базисах одновременно. В данном случае речь идет о базисе исходного изображения и специфическом базисе самой хаотичной среды. Благодаря этому система фактически «понимает», как пройти через беспорядок, не разрушив [информацию](https://hanga.su/glossary/information "
<p>Информация – основа познания, связующая науку, технологии и общество. Она представлена в виде данных, сигналов, знаний и сообщений, передающихся от источника к получателю с помощью различных носителей. В природе информация кодируется ДНК, в технологиях – цифровыми системами, а в культуре – языками и символами.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/information">Подробнее ...</a></div>
").

Для классического света подобный механизм невозможен. После прохождения через ту же среду обычные фотоны теряют пространственные связи, и изображение превращается в хаотичный шум. Таким образом, одна и та же среда начинает вести себя по-разному в зависимости от того, несет ли свет квантовую запутанность или нет.

По сути, ученые превратили хаотичную рассеивающую среду в своеобразный селективный фильтр, который способен различать классическую и квантовую информацию на физическом уровне. Это открывает совершенно новые перспективы для защищенной передачи данных и квантовых коммуникаций.

Особенно перспективным направление выглядит для будущих систем квантовой связи. Поскольку только запутанные фотоны способны корректно проходить через подобную среду, сама физическая структура может использоваться как дополнительный уровень защиты информации. Любая попытка перехвата или копирования сигнала приведет к разрушению квантовых корреляций и потере данных.

Исследование также может оказать огромное влияние на медицинскую визуализацию и биофизику. Одной из главных проблем современной оптической диагностики является рассеяние света внутри биологических тканей. Из-за этого получение четких изображений внутренних структур организма требует сложных вычислительных алгоритмов и дорогостоящего оборудования. Новый [квантовый](https://hanga.su/glossary/quant "
<p>Слово «квантовый» происходит от латинского слова *quantum*, означающего «сколько» или «определённая порция». В научном контексте термин «квантовый» используется для описания явлений, происходящих на уровне атомов и элементарных частиц, где классическая физика перестаёт быть применимой. Квантовый мир подчиняется законам квантовой механики — фундаментальной теории, объясняющей поведение материи и энергии в малых масштабах.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quant">Подробнее ...</a></div>
") подход потенциально позволит получать изображения через мутные или неоднородные ткани значительно проще и точнее.

Кроме того, разработанная технология неожиданно оказалась связана с фундаментальными задачами вычислительной физики и [теории](https://hanga.su/glossary/theory "
<p>Теория – это фундаментальная часть науки, которая объясняет наблюдаемые явления и помогает предсказывать будущие события. Она создаётся на основе тщательных исследований, экспериментов и анализа данных. Теория – это больше, чем просто идея; она должна быть проверяема, объяснять существующие факты и быть способной к развитию.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/theory">Подробнее ...</a></div>
") оптимизации. Процесс настройки системы напоминает поиск минимальной [энергии](https://hanga.su/glossary/energy "
<p>Энергия — одно из ключевых понятий физики и фундаментальная характеристика материи. Она выражает способность системы совершать работу, создавать движение или вызывать изменения в окружающем мире. Энергия существует в различных формах — механической, тепловой, электрической, химической, ядерной и других — и может переходить из одной формы в другую, но никогда не исчезает, что отражает закон сохранения энергии.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/energy">Подробнее ...</a></div>
") в сложных многоспиновых физических моделях, используемых в статистической механике и квантовых вычислениях. Это означает, что подобные квантовые методы могут в будущем применяться не только в оптике, но и для решения крайне сложных вычислительных задач.

Современная квантовая оптика постепенно выходит за рамки лабораторных [экспериментов](https://hanga.su/glossary/experiment "
<p>Эксперимент — это основа научного метода, которая позволяет проверять гипотезы, подтверждать теории и открывать новые законы природы. Это процесс, в ходе которого исследователи изучают, как различные факторы влияют на объект исследования, создавая условия, которые можно контролировать и измерять.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/experiment">Подробнее ...</a></div>
") и начинает формировать основу технологий будущего. Еще несколько лет назад квантовая запутанность воспринималась преимущественно как абстрактное явление фундаментальной физики, однако сегодня она становится практическим инструментом передачи информации, защиты данных и создания новых вычислительных систем.

Новое исследование показывает, что хаос и беспорядок вовсе не обязательно должны быть препятствием для передачи информации. Напротив, при правильном использовании квантовых свойств света даже самые сложные и непрозрачные среды могут превратиться в управляемые элементы будущих квантовых технологий.

**Ссылка:** «Неклассическая оптимизация запутанных фотонов в сложных средах» [ DOI: 10.1364/optica.583959.](https://dx.doi.org/10.1364/optica.583959 "DOI: 10.1364/optica.583959")

- [ Нанотехнологии ](https://hanga.su/nanotechnology)
- [ Инновации ](https://hanga.su/innovations)
- [ Физика ](https://hanga.su/physics)
- [ Автоматизация ](https://hanga.su/automation)
- [ Квантовые технологии ](https://hanga.su/quantum-technologies)
- Понравилось:  26
- Связанные материалы: [Парадокс информации в черной дыре: исчезает ли информация навсегда](https://hanga.su/1992,2026)
- Похожие материалы: [Главные преимущества визуализации строительных данных](https://hanga.su/243,2024) | [Новый метод визуализации квантовой запутанности: прорыв в изучении микромира](https://hanga.su/582,2025) | [Новый уровень рамановской микроскопии: точная химическая визуализация образцов](https://hanga.su/384,2024) | [Прорыв в визуализации: рамановская микроскопия для изучения образцов с высоким разрешением](https://hanga.su/416,2025) | [Ученые впервые визуализировали белок, управляющий воспалением: шаг к новым методам терапии](https://hanga.su/938,2025) | [Ученые расшифровали, как гиппокамп кодирует визуальные воспоминания: шаг к чтению памяти](https://hanga.su/1100,2025)

 Загрузка следующей статьи...

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "CollectionPage", "@id": "https://hanga.su/technology#collection", "name": "Технологии", "url": "https://hanga.su/technology", "description": "Раздел «Технологии» на HangaPro – всё о новейших разработках, инновациях и трендах. Узнайте о технологиях будущего, умных устройствах, искусственном интеллекте, робототехнике и других областях." }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Hanga – ваш гид в мире науки и технологий. Читайте о последних научных открытиях, инновационных разработках, трендах технологий будущего и их влиянии на нашу жизнь. Углубляйтесь в сложное простым языком вместе с Hanga.", "item": "https://hanga.su" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Техно", "item": "https://hanga.su/technology" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Квантовая оптика против хаоса: ученые научились скрывать информацию от классического света", "item": "https://hanga.su/1892,2026.md" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://hanga.su/1892,2026.md" }, "headline": "Квантовая оптика против хаоса: ученые научились скрывать информацию от классического света", "description": "Физики из Франции и Великобритании представили новую квантовую технологию, способную кардинально изменить подход к передаче информации через сложные и хаотичные среды. Исследователи из Института нанонаук в Париже, лаборатории Кастлера-Бросселя и Университета Глазго разработали метод, который делает непрозрачную рассеивающую среду «прозрачной» исключительно для квантовой информации, передаваемой запутанными фотонами. При этом для обычного классического света та же среда продолжает оставаться полностью непрозрачной.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/img_26/164cdf5b-30ba-44cd-bd02-2bbe7c9e5224.jpg" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Наука, технологии и инновации: откройте мир знаний | HangaPro", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/iconset/android-icon-192x192.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "Андрей Воробьев", "url": "https://hanga.su/about-us" }, "datePublished": "2026-05-21T17:56:37+03:00", "dateCreated": "2026-05-21T17:56:37+03:00", "dateModified": "2026-05-21T17:56:37+03:00" }
```
