Вченим вперше вдалося передати квантову інформацію від фотона до атома
Інформаціонная щільність досягла своєї межі: Герхард Ремпе з колегами з інституту імені Макса Планка з міста Гархінг, Німеччина, зберіг квантову інформацію на одному атомі. Вченим вдалося записати квантовий стан одного фотона (частки світла) на атом рубідію, а потім прочитати його, після того, як воно якийсь час зберігалося на атомі. Така техніка може бути використана для створення потужних квантових комп'ютерів та об'єднання їх в єдину мережу на великих відстанях.
Однажди, квантові комп'ютери зможуть миттєво робити обчислення, які сучасні комп'ютери виконують роками.
Тот факт, що до цього ніхто не міг справити успішну операцію обміну квантової інформацією між одним фотоном і одним атомом, обумовлений тим, що взаємодія між цими частками дуже слабке. Атом і фотон майже не помічають один одного, подібно до двох гостям на вечірці, які майже не спілкуються один з одним і тому не можуть обмінятися скільки-небудь істотною кількістю інформацією.
Учение з Гархинга поліпшили їх взаємозв'язок з допомогою виверти. Вони помістили атом рубідію між дзеркалами оптичного резонатора і потім застосували дуже слабкі лазерні імпульси, щоб помістити в резонатор окремі фотони. Фотони неодноразово відбивалися від звернених один до одного дзеркал, що значно збільшило взаємодія між фотонами і атомом. Образно висловлюючись, гості вечірки всречаются частіше, відповідно збільшилися шанси, що вони заговорять один з одним.
Фізікі визначили, що час зберігання інформації (час, на який рубідій зберігає квантову інформацію), знаходиться в межах 180 мікросекунд.
Для повноцінного квантового комп'ютера або квантової мережі, буде потрібно розробити метод забезпечує значну довший час зберігання.
Орігінал (на англ. Мовою): Physorg
С этим материалом еще читают:
Солнечная панель превращает 1 фотон в два электрона
Ученые впервые получили прямое изображение атома водорода
Пространство-время оказалось более однородным, чем предполагалось
Еще из категории технологии:
- Исследователи улучшили эффективность и долговечность солнечных элементов
- Тёмная материя: Как камера отслеживает невидимое
- Мягкий, растяжимый электрод имитирует тактильные ощущения с помощью электрических сигналов
- Новая и улучшенная камера, вдохновленная человеческим глазом
- Машинное обучение может помочь ответить на давние астрофизические вопросы
- Ученые связывают износ двигателей самолетов с попаданием пыли в крупных аэропортах
- Цемент, вдохновленный раковинами, стал в 19 раз гибче благодаря «спроектированным дефектам»
- Самый длинный в Северной Америке вантовый мост соединяет США и Канаду
Последние комментарии
Рассылка топовых новостей
Читательский топ
- Резьба на древнем памятнике может быть самым старым календарем в мире
- Что привело к сильному землетрясению на полуострове Ното в Японии в Новогодний день
- Космический корабль DART NASA навсегда изменил форму и орбиту лунного астероида
- Объяснено происхождение рентгеновского излучения от черных дыр
- Исследователи улучшили эффективность и долговечность солнечных элементов
- Учёные предлагают рекомендации по исследованию солнечного геоинжиниринга
- Митохондрии выбрасывают свою ДНК в клетки нашего мозга
Комментариев нет. Будьте первым!