과학자들은 전자 역학 계산에서 양자 알고리즘의 주요 이점을 불렀습니다.

물리학자들은 제어된 시뮬레이션을 위해 내결함성 양자 컴퓨팅을 위한 알고리즘의 능력을 연구했습니다.

소분자 내 여기 및 이온화 과정의 레이저 전자 역학. 이 연구는 Journal of Chemical Theory and Computation에 게재되었습니다.

초기에는 양자 컴퓨터 알고리즘완전히 다른 맥락에서 개발되었습니다. 새로운 연구의 일환으로 분자의 전자 밀도, 특히 광 펄스에 의한 여기 후 동적 진화를 계산하는 데 처음으로 사용되었습니다.

과학자들은 허구의 알고리즘을 개발했습니다.오류가 전혀 없는 양자 컴퓨터. 그런 다음 10큐비트 양자 컴퓨터를 시뮬레이션하는 기존 서버에서 이를 실행했습니다. 물리학자들은 실제 양자 컴퓨터 없이 계산을 수행하고 이를 기존 계산과 비교하기 위해 연구를 더 작은 분자로 제한했습니다.

양자 알고리즘은 예상한 결과를 제공했습니다. 또한 미래의 양자 컴퓨터를 사용하여 훨씬 더 큰 분자를 계산하는 데 적합한 것으로 밝혀졌습니다.

계산은 과학자들이 농도를 결정하는 데 도움이 되었습니다.높은 공간적 및 시간적 해상도로 여기 후 전자 및 전자의 변화. 여기에서는 리튬 수소화물 분자의 예를 사용하여 레이저 펄스 동안 시안화물(빨간색)에서 리튬(녹색)으로의 전자 밀도 이동을 보여줍니다. 출처: F. Langkabel / HZB

연구의 일환으로 과학자들은매우 높은 공간적, 시간적 해상도로 전자 밀도와 광 여기에 대한 "반응"을 미리 계산하는 새로운 방법입니다. 예를 들어 이를 통해 초고속 붕괴 과정을 모델링하고 이해할 수 있습니다. 이는 소위 양자점으로 만들어진 양자 컴퓨터에서 매우 중요합니다.

게다가 과학자들은 분자의 물리적 또는 화학적 거동을 예측하는 것을 가능하게 했습니다. 예를 들어, 빛을 흡수하고 그에 따른 전하의 이동이 일어나는 동안입니다.

장기적으로는 개발이 더 쉬워질 것입니다.햇빛에 의한 녹색 수소 생산을 위한 광촉매 또는 인간과 다른 종의 눈에 있는 감광 수용체 분자의 과정을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

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