Аутори студије су користили драги камен од бакарног оксида ископаног у Намибији за стварање
Научници су користили микрошупљину Фабри-Перотсистем од два паралелна огледала за хватање светлости и формирање резонантног оптичког таласа. Истраживачи су поставили готову плочу између огледала. У бакровом оксиду примећени су џиновски екситони са главним квантним бројем до 25 и пречником до 1 μм.
У резонатору Фабри-Перот, научници су успели да постигнуснажно везивање светлости са ексцитонима са главним квантним бројем до 6 и формирају највеће екситонске поларитоне. Према истраживачима, њихова величина је око 100 пута већа него икада раније.
Физичари примећују да Ридбергови поларитонинепрестано прелазећи са светлости на материју и назад. Научници упоређују ове квази-честице са новчићем који има две стране у исто време. Управо ове стране омогућавају поларитонима да међусобно комуницирају.
Ова интеракција је критичнааутори студије наглашавају, јер вам управо она омогућава да креирате квантне симулаторе, посебну врсту рачунара где се информације чувају у квантним битовима. Ови квантни битови, за разлику од бинарних битова у класичним рачунарима, могу да поприме било коју вредност од 0 до 1. Тако могу да чувају много више информација и да обављају неколико процеса у исто време.
„Стварање квантног симулатора са светлом јеСвети грал науке. Направили смо огроман корак у овом правцу креирањем Ридбергових поларитона, кључне компоненте таквих симулатора“, каже Хамид Охади, вођа пројекта са Факултета за физику и астрономију Универзитета Сент Ендруз.
Опширније:
МИТ ствара стационарни топлотни мотор који надмашује турбине
После десет година рада, научници су довели у питање стандардни модел физике
Једна од највећих ледених полица срушила се због токова воде