Studieförfattarna använde en ädelsten av kopparoxid utvunnen i Namibia för att skapa
Forskare använde en Fabry-Perot-mikrohålighetett system med två parallella speglar för att fånga ljus och bilda en optisk resonansvåg. Forskarna placerade den färdiga plattan mellan speglarna. Jätteexcitoner med ett huvudsakligt kvantantal på upp till 25 och en diameter på upp till 1 μm observerades i kopparoxid.
I Fabry-Perot-resonatorn lyckades forskare uppnåstark bindning av ljus med excitoner med ett huvudsakligt kvantantal på upp till 6 och bildar de största excitonpolaritonerna. Enligt forskarna är deras storlek cirka 100 gånger större än någonsin tidigare.
Fysiker noterar att Rydberg polaritonerständigt växla från ljus till materia och tillbaka. Forskare jämför dessa kvasipartiklar med ett mynt som har två sidor samtidigt. Det är dessa sidor som tillåter polaritoner att interagera med varandra.
Denna interaktion är kritiskförfattarna till studien betonar, eftersom det är det som låter dig skapa kvantsimulatorer, en speciell typ av dator där information lagras i kvantbitar. Dessa kvantbitar kan, till skillnad från binära bitar i klassiska datorer, anta vilket värde som helst från 0 till 1. De kan alltså lagra mycket mer information och utföra flera processer samtidigt.
"Att skapa en kvantsimulator med ljus ärVetenskapens heliga graal. Vi har tagit ett stort steg i den här riktningen genom att skapa Rydberg-polaritoner, en nyckelkomponent i sådana simulatorer, säger Hamid Ohadi, projektledare från School of Physics and Astronomy vid University of St. Andrews.
Läs mer:
MIT skapar en stationär värmemotor som överträffar turbiner
Efter tio års arbete ifrågasatte forskare fysikstandardmodellen
En av de största ishyllorna kollapsade på grund av vattenflöden