Pētījuma autori, lai radītu, izmantoja Namībijā iegūto vara oksīda dārgakmeni
Zinātnieki izmantoja Fabry-Perot mikrodobumudivu paralēlu spoguļu sistēma gaismas uztveršanai un rezonanses optiskā viļņa veidošanai. Pētnieki ievietoja gatavo plāksni starp spoguļiem. Vara oksīdā tika novēroti milzu eksitoni ar galveno kvantu skaitu līdz 25 un diametru līdz 1 μm.
Fabry-Perot rezonatorā zinātniekiem izdevās sasniegtspēcīga gaismas saistīšanās ar eksitoniem ar galveno kvantu skaitu līdz 6 un veido lielākos eksitonu polaritonus. Pēc pētnieku domām, to izmērs ir aptuveni 100 reizes lielāks nekā jebkad agrāk.
Fiziķi atzīmē, ka Ridberga polaritonipastāvīgi pārslēdzoties no gaismas uz matēriju un atpakaļ. Zinātnieki šīs kvazidaļiņas salīdzina ar monētu, kurai vienlaikus ir divas puses. Tieši šīs puses ļauj polaritoniem savstarpēji mijiedarboties.
Šī mijiedarbība ir kritiskapētījuma autori uzsver, jo tieši tas ļauj izveidot kvantu simulatorus, īpašu datoru veidu, kurā informācija tiek glabāta kvantu bitos. Šie kvantu biti, atšķirībā no binārajiem bitiem klasiskajos datoros, var iegūt jebkuru vērtību no 0 līdz 1. Tādējādi tie var uzglabāt daudz vairāk informācijas un vienlaikus veikt vairākus procesus.
“Kvantu simulatora izveide ar gaismu irZinātnes svētais grāls. Mēs esam veikuši milzīgu lēcienu šajā virzienā, izveidojot Rydberg polaritons, kas ir šādu simulatoru galvenā sastāvdaļa,” saka Hamids Ohadi, projekta vadītājs no Sentendrjūsas Universitātes Fizikas un astronomijas skolas.
Lasīt vairāk:
MIT izveido stacionāru siltumdzinēju, kas pārspēj turbīnas
Pēc desmit gadu darba zinātnieki apšaubīja fizikas standarta modeli
Ūdens plūsmu dēļ sabruka viens no lielākajiem ledus plauktiem