![]() Comentarii Adauga Comentariu _ Noul experiment traduce informațiile cuantice între tehnologii într-un pas important pentru internetul cuantic![]() _ Noul experiment traduce informații cuantice între tehnologiile într-un pas important pentru internetul cuanticCercetătorii au descoperit o modalitate de a „traduce” informațiile cuantice între diferite tipuri de tehnologii cuantice, cu implicații semnificative pentru calculul cuantic, comunicare și rețele. Cercetarea a fost publicată miercuri în revista Nature. Reprezintă o nouă modalitate de a converti informațiile cuantice din formatul utilizat de calculatoarele cuantice în formatul necesar pentru comunicarea cuantică. Fotonii — particule de lumină — sunt esențiali pentru tehnologiile informaționale cuantice, dar diferite tehnologii le folosesc la frecvente diferite. De exemplu, unele dintre cele mai comune tehnologii de calcul cuantic se bazează pe qubiți supraconductori, cum ar fi cei folosiți de giganții tehnologici Google și IBM; acești qubiți stochează informații cuantice în fotoni care se mișcă la frecvențe de microunde. Dar dacă doriți să construiți o rețea cuantică sau să conectați computere cuantice, nu puteți trimite în jur fotoni cu microunde, deoarece aceștia stăpânesc pe informațiile lor cuantice. este prea slab pentru a supraviețui călătoriei. „Multe dintre tehnologiile pe care le folosim pentru comunicarea clasică — telefoane mobile, Wi-Fi, GPS și lucruri de genul acesta — toate folosesc frecvențele luminii de microunde”, a spus Aishwarya Kumar, postdoc la Institutul James Franck de la Universitatea din Chicago și autor principal al lucrării. „Dar nu poți face asta pentru comunicarea cuantică, deoarece informațiile cuantice de care ai nevoie sunt într-un singur foton. Și la frecvențele de microunde, acea informație va fi îngropată în zgomotul termic.” Soluția este transferul. informația cuantică la un foton de frecvență mai mare, numit foton optic, care este mult mai rezistent la zgomotul ambiental. Dar informațiile nu pot fi transferate direct de la foton la foton; în schimb, avem nevoie de materie intermediară. Unele experimente proiectează dispozitive cu stare solidă în acest scop, dar experimentul lui Kumar a vizat ceva mai fundamental: atomii. Electronilor din atomi li se permite întotdeauna să aibă anumite cantități specifice de energie, numite niveluri de energie. Dacă un electron se află la un nivel de energie inferior, acesta poate fi excitat la un nivel de energie mai înalt, lovind-l cu un foton a cărui energie se potrivește exact cu diferența dintre nivelul superior și cel inferior. În mod similar, atunci când un electron este forțat să scadă la un nivel de energie mai scăzut, atomul emite apoi un foton cu o energie care se potrivește cu diferența de energie dintre niveluri. Atomii de rubidiu se întâmplă să aibă două goluri în nivelurile lor care Tehnologia lui Kumar exploatează: una care este exact egală cu energia unui foton de microunde și una care este exact egală cu energia unui foton optic. Folosind lasere pentru a schimba energiile electronilor atomului în sus și în jos, tehnologia permite atomului să absoarbă un foton de microunde cu informații cuantice și apoi să emită un foton optic cu acea informație cuantică. Această traducere între diferite moduri de informație cuantică se numește „transducție”. Utilizarea eficientă a atomilor în acest scop este posibilă datorită progresului semnificativ pe care oamenii de știință le-au făcut în manipularea unor astfel de obiecte mici. „Noi, ca comunitate, am construit o tehnologie remarcabilă în ultimii 20 sau 30 de ani, care ne permite să controlăm în esență totul despre atomi”, a spus Kumar. „Deci experimentul este foarte controlat și eficient.” El spune că celălalt secret al succesului lor este progresul câmpului în electrodinamica cuantică a cavităților, în care un foton este prins într-o cameră supraconductoare, reflectorizante. Forțând fotonul să sară într-un spațiu închis, cavitatea supraconductoare întărește interacțiunea dintre foton și orice materie este plasată în interiorul acestuia. Camera lor nu pare foarte închisă – de fapt, seamănă mai mult cu un bloc de brânză elvețiană. Dar ceea ce arată ca niște găuri sunt de fapt tuneluri care se intersectează într-o geometrie foarte specifică, astfel încât fotonii sau atomii pot fi prinși la o intersecție. Este un design inteligent care permite, de asemenea, accesul cercetătorilor la cameră, astfel încât să poată injecta atomii și fotonii. Tehnologia funcționează în ambele sensuri: poate transfera informații cuantice de la fotonii cu microunde la fotonii optici și invers. . Deci poate fi de ambele părți ale unei conexiuni la distanță lungă între două calculatoare cuantice qubit supraconductoare și poate servi ca element fundamental pentru un internet cuantic. Dar Kumar crede că ar putea exista mult mai multe aplicații pentru această tehnologie decât o simplă rețea cuantică. Abilitatea sa de bază este de a încurca puternic atomi și fotoni — o sarcină esențială și dificilă în multe tehnologii cuantice diferite din domeniu. „Unul dintre lucrurile de care suntem cu adevărat încântați este capacitatea acestui lucru. platformă pentru a genera un amestec cu adevărat eficient”, a spus el. „Entanglement-ul este esențial pentru aproape tot ceea ce ne interesează cuantic, de la calcul la simulări la metrologie și ceasuri atomice. Sunt încântat să văd ce altceva putem face.”
Linkul direct catre PetitieCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:
|
ieri 22:12
_ Mândrie şi prejudecată
ieri 19:50
_Stiri Negre - 02 Jun 2023 18:42:38
ieri 18:12
_ Predicția compoziției unui aliaj de oțel
ieri 17:33
_ Vorbind pentru musca enervantă a fructelor
ieri 17:31
_Gold FM Romania - 02 Jun 2023 13:39:19
ieri 17:30
_Gold FM Romania - 02 Jun 2023 15:14:49
ieri 17:30
_Gold FM Romania - 02 Jun 2023 15:17:28
ieri 16:32
_ Cât de masivă este Calea Lactee?
ieri 14:52
_ AI: Vești bune pentru băieții răi
ieri 12:32
_ Evenepoel revine pentru Turul Elveției
ieri 08:23
_ Suferința este în afara topurilor
|
Comentarii:
Adauga Comentariu