Forfatterne af undersøgelsen brugte en kobberoxid ædelsten udvundet i Namibia til at skabe
Forskere brugte et Fabry-Perot-mikrohulrumet system af to parallelle spejle til at fange lys og danne en optisk resonansbølge. Forskerne placerede den færdige plade mellem spejlene. Kæmpe excitoner med et hovedkvantetal på op til 25 og en diameter på op til 1 μm blev observeret i kobber(II)oxid.
I Fabry-Perot-resonatoren lykkedes det forskerne at opnåstærk binding af lys med excitoner med et hovedkvantetal på op til 6 og danner de største excitonpolaritoner. Ifølge forskerne er deres størrelse omkring 100 gange større end nogensinde set før.
Fysikere bemærker, at Rydberg polaritonerskifter konstant fra lys til stof og tilbage igen. Forskere sammenligner disse kvasipartikler med en mønt, der har to sider på samme tid. Det er disse sider, der tillader polaritoner at interagere med hinanden.
Denne interaktion er kritiskforfatterne af undersøgelsen understreger, fordi det er det, der giver dig mulighed for at skabe kvantesimulatorer, en speciel type computer, hvor information er lagret i kvantebits. Disse kvantebits kan, i modsætning til binære bits i klassiske computere, antage enhver værdi fra 0 til 1. De kan således lagre meget mere information og udføre flere processer på samme tid.
"At skabe en kvantesimulator med lys erVidenskabens hellige gral. Vi har taget et stort spring i denne retning ved at skabe Rydberg-polaritoner, en nøglekomponent i sådanne simulatorer,” siger Hamid Ohadi, projektleder fra School of Physics and Astronomy ved University of St. Andrews.
Læs mere:
MIT skaber en stationær varmemotor, der klarer sig bedre end turbiner
Efter ti års arbejde stillede forskerne spørgsmålstegn ved standardmodellen for fysik
En af de største ishylder kollapsede på grund af vandstrømme