Autorii studiului au folosit o piatră prețioasă de oxid de cupru extrasă în Namibia pentru a crea
Oamenii de știință au folosit o microcavitate Fabry-Perotun sistem de două oglinzi paralele pentru a capta lumina și a forma o undă optică rezonantă. Cercetătorii au plasat placa finită între oglinzi. S-au observat excitoni giganți cu un număr cuantic principal de până la 25 și un diametru de până la 1 μm în oxidul cupros.
În rezonatorul Fabry-Perot, oamenii de știință au reușit să realizezelegarea puternică a luminii cu excitonii cu un număr cuantic principal de până la 6 și formează cei mai mari polaritoni ai excitonilor. Potrivit cercetătorilor, dimensiunea lor este de aproximativ 100 de ori mai mare decât s-a văzut vreodată.
Fizicienii notează că Rydberg polaritonstrecând constant de la lumină la materie și înapoi. Oamenii de știință compară aceste cvasi-particule cu o monedă care are două fețe în același timp. Aceste părți sunt cele care permit polaritonilor să interacționeze între ei.
Această interacțiune este criticăsubliniază autorii studiului, pentru că ea este cea care vă permite să creați simulatoare cuantice, un tip special de computer în care informațiile sunt stocate în biți cuantici. Acești biți cuantici, spre deosebire de biții binari din computerele clasice, pot lua orice valoare de la 0 la 1. Astfel, pot stoca mult mai multe informații și pot efectua mai multe procese în același timp.
„Crearea unui simulator cuantic cu lumină esteSfântul Graal al științei. Am făcut un salt uriaș în această direcție prin crearea polaritonilor Rydberg, o componentă cheie a unor astfel de simulatoare”, spune Hamid Ohadi, lider de proiect de la Școala de Fizică și Astronomie de la Universitatea St. Andrews.
Citeste mai mult:
MIT creează un motor termic staționar care depășește turbinele
După zece ani de muncă, oamenii de știință au pus sub semnul întrebării modelul standard al fizicii
Una dintre cele mai mari platforme de gheață s-a prăbușit din cauza fluxurilor de apă