Найден еще один перспективный метод передачи квантовой информации
Найден еще один перспективный метод передачи квантовой информации

Найден еще один перспективный метод передачи квантовой информации

Найден еще один перспективный метод передачи квантовой информации

Грядущая эра квантовых технологий – компьютеров, датчиков и других устройств – будет зависеть от точной транспортировки квантовой информации, подчеркивают ученые.

Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли продемонстрировали потенциал волнового пакета магнонов – коллективных возбуждений спина электронов – для переноса квантовой информации на значительные расстояния в классе материалов, известных как антиферромагнетики, пишет издание Phys.org.

Спин электрона – это природный квантовый бит, способный расширить диапазон хранения информации за пределы «единицы и нуля», объясняет издание. Использование степени свободы спина электрона (возможных спиновых состояний) является центральной целью квантовой информатики.

Новая работа ученых переворачивает общепринятые представления о том, как такие возбуждения спинов распространяются в антиферромагнетиках. 

Чтобы понять, как магнонные волновые пакеты движутся через антиферромагнитный материал, ученые использовали пары лазерных импульсов: нарушали антиферромагнитный порядок в одном месте и наблюдали, что происходит в соседних областях. Оказалось, что магнонные волновые пакеты распространяются во всех направлениях, как рябь на пруду от брошенного камешка.

Команда Лаборатории Беркли также показала, что магнонные волновые пакеты в антиферромагнетике CrSBr (сульфид бромид хрома) распространяются быстрее и на большие расстояния, чем предсказывают существующие модели. 

Ранее физики сделали первый шаг к созданию квантовых компьютеров на основе отдельных молекул, захваченных лазерными устройствами (оптическими пинцетами): пары молекул монофторида кальция взаимодействуют так, что в итоге возникает квантовая запутанность – решающий эффект для квантовых вычислений.

Источник материала
loader
loader