Срочные новости раздела
Найден новый метод, который позволит использовать ядра атомов в качестве кубитов квантовых систем

Найден новый метод, который позволит использовать ядра атомов в качестве кубитов квантовых систем

Ядра атомов некоторых химических элементов уже давно являются кандидатами на их использование в качестве кубитов квантовых вычислительных и коммуникационных систем. Их основной квантовый параметр, направление вращения или спин, способен сохраняться в течении длительного времени, но до последнего момента не существовало метода, который мог бы обеспечить сильное взаимодействие атомов ядер с фотонами света. Эти два квантовых объекта взаимодействуют очень и очень слабо из-за разницы в их естественных резонансных частотах, которые могут отличаться на шесть-восемь порядков величины.

На диаграмме показано, как два лазерных луча с немного разными длинами волн могут воздействовать на электрические поля, окружающие атомное ядро, воздействуя на это поле таким образом, что вращение ядра смещается в определенном направлении, как показано стрелкой© Massachusetts Institute of Technology

Все более ранние попытки осуществления взаимодействия ядер атомов и фотонов света были построены на косвенных методах, на использование электронов, вращающихся вокруг ядра, в качестве своего рода «посредников». Но это, в свою очередь приводило к тому, что наличие в составе кубита лишнего электрона просто приводило к повышению уровня шумов, сводивших на нет все достоинства использования спина ядра атома.

И недавно группа исследователей из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) предложила новый метод, позволяющий создавать кубиты на основе «абсолютно голых» ядер атомов, контролировать их, записывать и считывать информацию при помощи света двух лазеров, несколько отличающихся длиной волны.

Этот метод основан на факте того, что ядра некоторых химических элементов являются электрическими четырехполюсниками, т.е. создаваемое ими электрическое поле имеет четыре ярко выраженных полюса. Разница частот света двух лазеров подбирается так, что она соответствует частоте смены полюсов при вращении ядра атома с его естественной скоростью, и в этом случае возникают достаточно сильные взаимодействия, при помощи которых можно подтолкнуть ядро к вращению в необходимом направлении.

«Этот новый механизм сцепления позволяет и контролировать и измерять направление вращения ядра атома» — пишут исследователи, — «Более того, этот процесс полностью настраиваемый, к примеру, один из лазеров может иметь частоту, используемую в телекоммуникационных системах, что превратит ядро-кубит в своего рода квантовый ретранслятор».

И в заключении следует отметить, что сейчас все описанное выше представляет собой только теоретическую работу. Таким образом, следующий шаг исследователей должен заключаться в создании реального лабораторного устройства, основанного на данном принципе контроля спина ядра атома. Вероятней всего это устройство будет представлять новый вариант квантового спектрографа, который, в отличие от спектрографов Рамана, будет способен дифференцировать изотопы одного и того же химического элемента. И после этого ученые смогут заняться созданием новых типов устройств квантовой памяти, квантовых вычислительных узлов и т.п.

Статья опубликована в журнале Physical Review X Источник: dailytechinfo.org

Источник: sci-dig.ru

Последние записи - Наука

самые читаемые новости

#Наука

Международной группе ученых, в составе которой два астрофизика Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург), удалось приблизиться к разгадке, как рождаются звезды большой массы (в восемь
подробнее...

Палеоэнтомологи из России и Польши во главе с Александром Храмовым (Alexander Khramov) из Палеонтологического института РАН исследовали остатки насекомых, обнаруженные в Приуралье в отложениях
подробнее...

Команда исследователей из Сколтеха, Высшей школы экономики, МПГУ и НИТУ МИСИС добилась новых успехов в разработке «лаборатории на чипе» — компактного сенсорного прибора для биохимического анализа.  На
подробнее...

Новое исследование, проведенное учеными из университетов Лестера и Манчестера, показывает, что вещество флавинадениндинуклеотид, присутствующее во всех живых клетках, может в достаточно больших
подробнее...

Красноярские ученые изучили поведение света на вилочковых решетках и впервые наблюдали на них проявление эффекта Тальбота. Примечательно, что эффект проявляется совместно с оптическими
подробнее...

Группа ученых-физиков из Гарвардского университета и Северо-Западного университета провела ряд экспериментов, в ходе которых было получено самое точное на сегодняшний день значение магнитного момента
подробнее...

Австралийские ученые модифицировали молекулу миоглобин кашалота, чтобы она могла снабжать кислородом стволовые клетки в гидрогеле, вводимом для репарации тканей в зоне инсульта головного мозга. В
подробнее...

Австрийские физики измерили константу скорости для переноса протона от молекул водорода к анионам дейтерия в режиме квантового туннелирования. Получившееся значение — (5,2 ± 1,6)×10−20 кубического
подробнее...

Ученые ИТМО разработали анализатор вирусных частиц, который позволяет в течение нескольких минут распознать патоген в организме человека. Предложенный метод безопасен, прост и удобен в использовании.
подробнее...

Ученые факультета почвоведения МГУ подтвердили гипотезу о снижении микробиологической активности чернозема под действием хлоридов на фоне внесения азотно-фосфорных удобрений. Длительное
подробнее...

С помощью «ножниц» CRISPR-Cas9 японские ученые удалили у мышей FADS1 и FADS2 – гены, связанные с биполярным расстройством. У мышей, которых можно использовать как модельных животных для изучения этого
подробнее...

Физики теоретически исследовали новый тип среды: анизотропный фотонный временной кристалл. Так они назвали однородную в пространстве среду, чей показатель во времени модулируется периодически, но
подробнее...

Биологи из Женевы и Лозанны смогли увеличить количество новых нейронов у взрослых и даже пожилых мышей, сообщает EurekAlert! со ссылкой на Женевский университет. Ученые обнаружили, что в процессе
подробнее...

Ученые Санкт-Петербургского университета в составе международного коллектива специалистов изучили образцы тихоходок, найденных в Антарктике, Англии и Италии, и обнаружили новое семейство этих
подробнее...

Биоинформатики использовали новые компьютерные технологии для изучения строения хромосом и проверили их на бабочках-бархатницах. Так удалось увидеть необычные следы бурной хромосомной эволюции:
подробнее...

Американские и британские исследователи составили карту всех синаптических связей в мозге личинки плодовой мухи дрозофилы. Это первый полный коннектом мозга насекомого в арсенале науки.
подробнее...

Ученые из Австралийского национального университета Тхань Сон Фам (Thanh-Son Phạm) и Хрвое Ткалчич (Hrvoje Tkalčić), изучая распространение сейсмических волн, обнаружили свидетельства того, что во
подробнее...

Ученые из лаборатории персонализированной химио-лучевой терапии МФТИ сравнили культуру раковых клеток, которая длительно культивировалась, и «свежую» культуру на пригодность для создания вакцины
подробнее...