Оновлений квантовий барабан зберігає квантові стани рекордно довгий час

Дослідники з Інституту Нільса Бора Копенгагенського університету в рази покращили час когерентності

раніше розробленої квантової мембрани. Це оновлення розширить можливості використання мембрани для різних цілей. При часі когерентності в сто мілісекунд мембрана може, наприклад, зберігати чутливу квантову інформацію для подальшої обробки в квантовому комп'ютері або мережі. 

Як перший крок команда дослідниківоб'єднала мембрану з надпровідною мікрохвильовою схемою, яка дозволяє отримувати точні показання з неї. Тобто він став «підключеним», як це потрібно практично для будь-якої програми. Завдяки цьому розвитку мембрану можна підключити до різних інших пристроїв, що обробляють або передають квантову інформацію.

Пристрій, що використовується в цій роботі. 
Квадратна структура ближче до центру - це надпровідний ланцюг, а червона точка в центрі відповідає зв'язку з рухом мембрани. 
Стільникова структура використовується для ізоляції руху мембрани, що відбувається в основному в положенні червоної точки від рами, до якої вона прикріплена. 
Надано: Інститут Нільса Бора

Поскольку температура окружающей среды определяет рівень випадкових сил, що обурюють мембрану, потрібно досягти досить низької температури. Мета - запобігти «вимиванню» квантового стану руху. Фізики досягають цього за допомогою охолоджуючої установки на основі гелію. Потім за допомогою мікрохвильової схеми вони можуть керувати квантовим станом руху мембрани. У своїй нещодавній роботі дослідникам вдалося підготувати мембрану в основному квантовому стані. Це означає, що в її русі переважають квантові флуктуації. Квантовий основний стан відповідає ефективній температурі на 0,00005 градуси вище абсолютного нуля, що становить –273,15 °C.

Застосування для підключеної квантової мембраничи квантового барабана багато. Можна використовувати злегка модифіковану версію цієї системи, яка може відчувати сили як мікрохвильових, так і оптичних сигналів, для створення квантового перетворювача від мікрохвильового випромінювання до оптичного. Квантова інформація може передаватися при кімнатній температурі в оптичних волокнах на кілометри. З іншого боку, інформація зазвичай обробляється всередині охолоджуючого пристрою, здатного досягати досить низьких температур для роботи надпровідних ланцюгів, таких як мембрана. Таким чином, з'єднання цих двох систем - надпровідних ланцюгів з оптичними волокнами - може дозволити створити квантовий інтернет: кілька квантових комп'ютерів , з'єднаних разом оптичними волокнами. 

Читати далі

Порівняйте, як зняли затемнення Місяця НАСА та Роскосмос

«П'ята сила» створює у Всесвіті невидимі «стіни». Головне про нову теорію фізиків

Опублікована карта заражень віспою мавп

Фото на обкладинці: Quantum Fluctuations / Markos Kay (CY)(UK)