Cientistas russos do Nite “Misis” como parte do grupo internacional de pesquisadores provaram a possibilidade de interação efetiva entre fótons de microondas. Estas partículas não podem interagir diretamente, portanto, os físicos encontraram um fótons forçados de solução alternativa a influenciar uns aos outros usando uma matriz de qubits supercondutores. Esta descoberta traz a criação de computadores quânticos comerciais.
De acordo com cientistas, os quebits supercondutores são uma solução ideal para interação com fótons. “O uso de qubits supercondutores, que, de fato, são átomos artificiais, é explicado pelo fato de que esse tipo de objetos é caracterizado por uma interação muito forte com a luz. Átomos comuns são muito menores que o comprimento de onda. A interação da luz usual com um átomo natural é bastante fraca “, explica um dos autores do estudo, chefe do laboratório” supercondutor de metamateriais “nite” Misis “e a cabeça do grupo no Centro Quantum Russo, Professor, Dr. Fiz.-tap. Ciências Alexey Ustinov.
Uma série de experimentos em uma instalação especialmente criada mostrou que no processo de interação com a matriz de quebs supercondutores no espectro de fótons, ocorre o intervalo de frequência em que ocorre o guia de ondas (reflexão de fótons). Em outras palavras, os cientistas poderiam forçar um fóton a se mover de uma maneira (weathay) ou de outra forma. Ou seja, parece a capacidade de controlar o comportamento dos fótons – codificando-o e com a ajuda desse mecanismo para transmitir informações com o fóton.
A descoberta feita é especialmente importante, uma vez que as matrizes de cubos supercondutores são concluídas em um volume limitado de um cryostat com uma temperatura próxima a zero absoluto. A transferência de informações quânticas com fótons entre vários desses cryostats é semelhante ao trabalho de configurações multiprocessador. Isso permite que você espere uma boa escala de computadores quânticos e trabalhar em clusters.
Um pouco mais sobre a abertura descoberta pode ser lida no site “Misis”. Além disso, o trabalho no tópico foi publicado na publicação do NPJ Quantum Materials e é gratuito para ler.
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