Revoliucinė pažanga: Naujos technologijos devynis kartus pratęsia sukimosi darną!

Revoliucinė pažanga: Naujos technologijos devynis kartus pratęsia sukimosi darną!

Hebräische Universität, Israel - Įdomus kvantinės fizikos pasaulis nuolat įvaldo naujus iššūkius, o naujausi Hebrajų universiteto ir Kornelio universiteto tyrėjų pokyčiai čia nustatė nepaprastą akcentą. Šie ekspertai pristatė novatorišką požiūrį į branduolinių sukimų darną, kuris buvo paskelbtas žurnale Fizinių peržiūros laiškų . Remiantis kvantinės skaičiavimo ataskaita , Cezio atomų atomų sukimosi laiko sulaikymo laikas buvo įspūdingai padidėjęs.

Suderinimas yra svarbi tema kvantiniame pasaulyje, nes ją dažnai daro įtaką išorinė įtaka, pavyzdžiui, aplinkos triukšmas. Šie triukšmai gali kilti dėl susidūrimų ir sutrikimų, kurie tradiciškai atspindi didelius kvantinių programų iššūkius. Daugelis ankstesnių sprendimų buvo labai sudėtingi arba priklausomi nuo konkrečių sąlygų, o tai ne visada buvo praktiška. Tačiau naujas tyrimų komandos metodas siūlo šviežią vėją: lazerio šviesos naudojimas suteikia galimybę sinchronizuoti įvairias sukimosi konfigūracijas ir skatinti bendradarbiavimo elgesį aukštame magnetiniame lauke.

kvantinių programų pranašumai

Ši jaudinanti technika gali išsaugoti darną dėl platesnių sąlygų spektro, naudojant natūralius atominius judesius ir stabilizuojant šviesa. Tokia pažanga yra ne tik teorinė, bet ir gali turėti praktinio poveikio technologijoms, pagrįstoms atominiuose sukčiuose. Tokios sritys kaip kvantiniai jutikliai, medicininių vaizdų magnetometrai ir nuo GPS nepriklausoma navigacija galėtų būti naudingi. Be to, tai atveria naujas kvantinių kompiuterių galimybes prailginant kvartavimo laiką. Ir geriausia: šis metodas yra ne kas kita, kaip sudėtinga - jam nereikia ypač aušinimo ar sudėtingo lauko pakeitimų, todėl jis yra ypač patrauklus realioms programoms.

Kvantinio skaičiavimo rinkos įžvalga

Bet kur yra „Quantum Computing“ pramonė? Rinkos prognozės yra perspektyvios! fraunhofer praneša, kad aukštųjų kvantinių kompiuterių rinka gali augti, kad per metus būtų įspūdingi dešimt milijardų dolerių. Tokios įmonės kaip „IBM“, „Google“ ir „Alibaba“ yra pagrindinės šios inovacijų srities žaidėjai kartu su judriomis įmonėmis, tokiomis kaip „Rigetti“ ir „D-Wave“. Kvantiniai kompiuteriai yra įvairių versijų, pagal kurias universalūs kvantiniai kompiuteriai gali atlikti įvairius skaičiavimus, tuo tarpu „Quanta“ prilygstamos specialios užduotys yra efektyvesnės.

Potencialas pramonei yra didžiulis. Pavyzdžiui, „Volkswagen“ nuo 2017 m. Naudojo „Quanta Anannia“ iš „D-Wave“, kad optimizuotų eismo srautus. BMW taip pat labiau žvelgia šia linkme, kad gamybos procesai būtų efektyvesni. Tačiau technologinis lyderis neatsiras be iššūkių, nes Qubits kokybė, jų įsipainiojimai ir darnos laikai yra nepaprastai svarbūs faktinei skaičiavimo galiai.

Žvilgsnis į ateitį

yra apie praktinį kvantinių kompiuterių pritaikomumą, mes susiduriame su didelėmis kliūtimis. Šioms mašinoms reikalinga ypač žema temperatūra, vakuumo sąlygos ir kruopštus elektromagnetinis ekranas, apsaugotas nuo aplinkos veiksnių. Tačiau tyrimų aplinka yra optimistiška. Kvantiniai kompiuteriai galėtų išspręsti problemas, kurios lieka uždarytos tradiciniams kompiuteriams, pavyzdžiui, efektyvus mažesnių pirminių skaičių skilimas, kuris galėtų kelti pavojų daugybei kriptosistemų.

Apibendrinant galima pasakyti, kad branduolinės fizikos hebrajų universiteto pokyčiai ne tik skatina tyrimus, bet ir išryškina galimybes, kurias ateinančiais metais turi kvantinis skaičiavimas. Naudodamiesi kiekviena nauja technologija, žengiame vieną žingsnį toliau į ateitį, kurioje kvantinės technologijos ne tik siūlo prieigą prie neįsivaizduojamos skaičiavimo galios, bet ir gali atlikti svarbų vaidmenį mūsų kasdieniame gyvenime. Lieka įdomu, ką atneš kiti pokyčiai!

Details
OrtHebräische Universität, Israel
Quellen

Kommentare (0)