Знайдено ще один перспективний метод передачі квантової інформації
Знайдено ще один перспективний метод передачі квантової інформації

Знайдено ще один перспективний метод передачі квантової інформації

Знайдено ще один перспективний метод передачі квантової інформації

Наступна ера квантових технологій – комп'ютерів, датчиків та інших пристроїв – залежатиме від точного транспортування квантової інформації, підкреслюють учені.

Дослідники з Національної лабораторії Лоуренса в Берклі продемонстрували потенціал хвильового пакету магнонів – колективних збуджень спіна електронів – для перенесення квантової інформації на значні відстані в класі матеріалів, відомих як антиферомагнетики, пише Phys.org.

Спін електрона – це природний квантовий біт, здатний розширити діапазон зберігання інформації за межі "одиниці та нуля", пояснює видання. Використання ступеня свободи спіна електрона (можливих спінових станів) є центральною метою квантової інформатики.

Нова робота вчених перевертає загальноприйняті уявлення про те, як такі збудження спінів поширюються в антиферомагнетиках.

Щоб зрозуміти, як магнонні хвильові пакети рухаються через антиферомагнітний матеріал, вчені використовували пари лазерних імпульсів: порушували антиферомагнітний порядок в одному місці і спостерігали, що відбувається у сусідніх областях. Виявилося, що магнонні хвильові пакети поширюються у всіх напрямках, як бриж на ставку від кинутого камінця.

Команда Лабораторії Берклі також показала, що магнонні хвильові пакети в антиферомагнетиці CrSBr (сульфід бромід хрому) поширюються швидше і на більші відстані, ніж прогнозують існуючі моделі.

Раніше фізики зробили перший крок до створення квантових комп'ютерів на основі окремих молекул, захоплених лазерними пристроями (оптичними пінцетами): пари молекул монофториду кальцію взаємодіють так, що в результаті виникає квантова заплутаність – вирішальний ефект для квантових обчислень.

Джерело матеріала
loader
loader