ผู้เขียนศึกษาใช้อัญมณีคอปเปอร์ออกไซด์ที่ขุดในนามิเบียเพื่อสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ใช้ microcavity ของ Fabry-Perotระบบกระจกเงา 2 บานที่ขนานกันเพื่อจับแสงและสร้างคลื่นแสงสะท้อน นักวิจัยวางแผ่นที่เสร็จแล้วไว้ระหว่างกระจก excitons ยักษ์ที่มีจำนวนควอนตัมหลักสูงถึง 25 และมีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงถึง 1 μm ถูกพบใน cuprous ออกไซด์
ในเครื่องสะท้อนเสียง Fabry-Perot นักวิทยาศาสตร์สามารถบรรลุได้การรวมตัวของแสงอย่างแน่นหนากับ exciton ที่มีเลขควอนตัมหลักสูงถึง 6 และก่อให้เกิดขั้ว exciton ที่ใหญ่ที่สุด นักวิจัยกล่าวว่าขนาดของมันใหญ่กว่าที่เคยเห็นมาก่อนประมาณ 100 เท่า
นักฟิสิกส์สังเกตว่าโพลาริทันของ Rydbergเปลี่ยนจากแสงเป็นสสารและย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง นักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบอนุภาคกึ่งเหล่านี้กับเหรียญที่มีสองด้านในเวลาเดียวกัน เป็นด้านเหล่านี้ที่อนุญาตให้โพลาริทันโต้ตอบกัน
ปฏิสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งสำคัญผู้เขียนของการศึกษาเน้นย้ำเพราะมันช่วยให้คุณสร้างเครื่องจำลองควอนตัมซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ประเภทพิเศษที่ข้อมูลถูกเก็บไว้ในควอนตัมบิต ควอนตัมบิตเหล่านี้ ต่างจากบิตไบนารีในคอมพิวเตอร์คลาสสิก สามารถรับค่าใดก็ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ดังนั้น จึงสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้นและดำเนินการหลายขั้นตอนพร้อมกัน
“การสร้างเครื่องจำลองควอนตัมด้วยแสงคือจอกศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาศาสตร์ เราได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในทิศทางนี้โดยการสร้างโพลาริทัน Rydberg ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องจำลองดังกล่าว” Hamid Ohadi หัวหน้าโครงการจาก School of Physics and Astronomy จาก University of St. Andrews กล่าว
อ่านเพิ่มเติม:
MIT สร้างเครื่องยนต์ความร้อนแบบอยู่กับที่ซึ่งทำงานได้ดีกว่ากังหัน
หลังจากทำงานมา 10 ปี นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับแบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์
ชั้นน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งถล่มเพราะกระแสน้ำ