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

Учёные впервые визуализировали форму одиночного фотона

Еще из категории технологии:
- Пластиковый лед
- Исследования показывают, что захват углерода дороже, чем переход на возобновляемые источники энергии
- Саудовской Аравии продолжает расти, страна ставит большие ставки на искусственный интеллект
- Новинка — наушники с обворачивающим дизайном для качественного звучания
- Если какой-либо ИИ станет «несоответствующим», система скроет это настолько долго, чтобы нанести вред — управление им — это заблуждение
- Модульный дизайн робота использует привязанные прыжки для исследования планет
- Воздушный робот может безопасно ориентироваться в незнакомых условиях на высоких скоростях
- Закрученный свет: лампа Эдисона снова обрела смысл
Последние комментарии
Рассылка топовых новостей
Читательский топ
- Западные пограничные течения и их влияние на климат
- Жажда как индикатор обезвоживания: насколько она точна?
- Двухразовая инъекция снижает риск ВИЧ на 96%
- Эволюция контрацептивов: от древних методов до современных технологий
- Захороненные формы рельефа раскрывают древнее ледниковое прошлое Северного моря
- Учёные объяснили рост тяжёлых инфекций, вызываемых Streptococcus
- Учёные готовятся к амбициозному исследованию тёмной материи и энергии
Комментариев нет. Будьте первым!