Progresso rivoluzionario: la nuova tecnologia estende la coerenza di spin per nove volte!
Progresso rivoluzionario: la nuova tecnologia estende la coerenza di spin per nove volte!
Hebräische Universität, Israel - L'entusiasmante mondo della fisica qua Questi esperti hanno presentato un approccio innovativo per migliorare la coerenza dei giri nucleari, che è stato pubblicato sulla rivista Physical Review Letters . Secondo Rapporto di calcolo quantistico , il tempo di ritenzione dell'orientamento spin-orientato degli atomi di cesium è stato notevolmente aumentato.
La coerenza è un argomento importante nel mondo quantico, poiché è spesso influenzata da influenze esterne come il rumore ambientale. Questi rumori possono verificarsi attraverso collisioni e disturbi che tradizionalmente rappresentano grandi sfide per le applicazioni quantistiche. Molte soluzioni precedenti erano molto complesse o dipendenti da condizioni specifiche, il che non era sempre pratico. Ma il nuovo metodo del team di ricerca offre un vento nuovo: l'uso della luce laser gli consente di sincronizzare varie configurazioni di spin e promuovere il comportamento cooperativo in un campo magnetico elevato.
Vantaggi per le applicazioni quantistiche
Questa entusiasmante tecnica ha il potenziale per preservare la coerenza su uno spettro più ampio di condizioni utilizzando movimenti atomici naturali e stabilizzazione della luce. Tali progressi non sono solo teorici, ma potrebbero avere effetti pratici sulle tecnologie basate su giri atomici. Aree come sensori quantistici, magnetometri per imaging medico e navigazione indipendente dal GPS potrebbero beneficiare di questo. Inoltre, ciò apre nuove opportunità per i computer quantistici estendendo il tempo di coerenza dei qubit. E soprattutto: questo metodo è tutt'altro che complicato: non richiede un raffreddamento estremo o elaborate regolazioni sul campo, il che lo rende particolarmente attraente per applicazioni reali.
Insight nel mercato per il calcolo quantistico
Ma dove si trova il settore informatico quantistico in generale? Le previsioni di mercato sono promettenti! fraunhofer riferisce che il mercato per computer quantici potrebbe crescere fino a fare un imponente miliardo per anno. Aziende come IBM, Google e Alibaba sono giocatori centrali in questo campo di innovazione, insieme a start-up agili come Rigetti e D-Wave. I computer quantistici sono disponibili in diverse versioni, per cui i computer quantistici universali sono in grado di eseguire una varietà di calcoli, mentre le attività speciali che sono state più efficienti.
Il potenziale è enorme per l'industria. Ad esempio, Volkswagen ha utilizzato un Quanta Anannia di D-Wave per ottimizzare i flussi di traffico dal 2017. Anche la BMW sembra più in questa direzione per rendere i processi di produzione più efficienti. Tuttavia, il piombo tecnologico non arriverà senza sfide, perché la qualità dei qubit, i loro intrecci e i tempi di coerenza sono cruciali per l'effettivo potere di calcolo.
uno sguardo al futuro
riguarda l'applicabilità pratica dei computer quantistici, affrontiamo notevoli ostacoli. Queste macchine richiedono temperature estremamente basse, condizioni sotto vuoto e un'attenta scherma elettromagnetica per essere protetta da fattori ambientali. Ma il panorama della ricerca è ottimista. I computer quantistici potrebbero essere in grado di risolvere i problemi che rimangono chiusi ai computer tradizionali, come l'efficiente decomposizione di numeri primi più piccoli, che potrebbero mettere in pericolo numerosi criptosistemi.
In sintesi, si può dire che gli sviluppi dell'Università ebraica nella fisica nucleare non solo promuovono la ricerca, ma gettano anche una luce sulle possibilità che il calcolo quantistico ha nei prossimi anni. Con ogni nuova tecnologia, facciamo un ulteriore passo avanti in un futuro in cui le tecnologie quantistiche non solo offrono l'accesso alla potenza informatica inimmaginabile, ma potrebbero anche svolgere un ruolo nella nostra vita quotidiana. Rimane eccitante ciò che porteranno i prossimi sviluppi!Details | |
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Ort | Hebräische Universität, Israel |
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