Autori štúdie použili na vytvorenie drahokam oxidu medi vyťaženého v Namíbii
Vedci použili Fabryho-Perotovu mikrodutinusystém dvoch paralelných zrkadiel na zachytenie svetla a vytvorenie rezonančnej optickej vlny. Hotovú platňu vedci umiestnili medzi zrkadlá. V oxide meďnom boli pozorované obrovské excitóny s hlavným kvantovým číslom do 25 a priemerom do 1 μm.
Vo Fabryho-Perotovom rezonátore sa vedcom podarilo dosiahnuťsilná väzba svetla s excitónmi s hlavným kvantovým číslom do 6 a tvoria najväčšie excitónové polaritóny. Podľa vedcov je ich veľkosť asi 100-krát väčšia ako kedykoľvek predtým.
Fyzici poznamenávajú, že Rydberg polaritónyneustále prepínanie zo svetla do hmoty a späť. Vedci prirovnávajú tieto kvázi častice k minci, ktorá má súčasne dve strany. Práve tieto strany umožňujú polaritónom vzájomnú interakciu.
Táto interakcia je kritickáautori štúdie zdôrazňujú, pretože práve ona umožňuje vytvárať kvantové simulátory, špeciálny typ počítača, kde sú informácie uložené v kvantových bitoch. Tieto kvantové bity, na rozdiel od binárnych bitov v klasických počítačoch, môžu nadobudnúť akúkoľvek hodnotu od 0 do 1. Môžu teda uchovávať oveľa viac informácií a vykonávať niekoľko procesov súčasne.
„Vytvorenie kvantového simulátora so svetlom jeSvätý grál vedy. V tomto smere sme urobili obrovský skok vytvorením Rydbergových polaritónov, kľúčového komponentu takýchto simulátorov,“ hovorí Hamid Ohadi, vedúci projektu z Fakulty fyziky a astronómie na University of St. Andrews.
Čítaj viac:
MIT vytvára stacionárny tepelný motor, ktorý prekonáva turbíny
Po desiatich rokoch práce vedci spochybnili štandardný model fyziky
Jeden z najväčších ľadových políc sa zrútil v dôsledku prietokov vody