Квантовый прорыв: швейцарские ученые открыли новый тип кубитов из пар ионов редкоземельных элементов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Оффтопик

Квантовые компьютеры — это физические системы, которые используют квантово-механические явления для представления и манипуляции информацией. Они могут выполнять вычисления, которые невыполнимы или требуют огромного количества времени для классических компьютеров, такие как моделирование сложных систем, криптография, оптимизация и другие. Однако для реализации квантовых компьютеров необходимо разработать квантовые биты, или кубиты — элементы, которые могут находиться в двух состояниях, например, 0 или 1, а также в их суперпозициях — линейных комбинациях этих состояний с различными амплитудами.

Одной из основных проблем при реализации кубитов является их декогерентность — потеря квантовой информации из-за взаимодействия с окружающей средой. Поэтому необходимо искать способы защиты кубитов от внешних воздействий и увеличения их времени когерентности. Существует много разных способов реализации кубитов, таких как сверхпроводящие контуры, ионы в ловушках, атомы в оптических решетках, фотоны в квантовых точках и другие. Одним из наиболее перспективных является использование твердотельных кубитов, то есть кубитов, созданных из кристаллов с примесями определенных атомов или молекул, которые имеют квантовые свойства, такие как спин, заряд или энергетический уровень.

Твердотельные кубиты имеют ряд преимуществ, таких как возможность масштабирования, интеграции с существующими технологиями, управления с помощью электрических или магнитных полей и света. Однако твердотельные кубиты также сталкиваются с серьезными трудностями, связанными с декогерентностью. Поскольку кубиты взаимодействуют с другими атомами в кристалле, они теряют свою квантовую информацию из-за тепловых флуктуаций, магнитных шумов, электрических зарядов и других факторов. Поэтому долгое время считалось, что для достижения долгой когерентности необходимо использовать сверхчистые материалы с очень низкой концентрацией примесей, которые могут служить в качестве кубитов. Однако такой подход имеет свои недостатки, такие как сложность синтеза и характеризации таких материалов, а также проблема считывания и управления кубитами, которые сильно разбавлены в кристалле.

Недавно группа исследователей из Института Пауля Шеррера PSI, ETH Цюрих и EPFL сделала удивительное открытие, которое может изменить подход к созданию твердотельных кубитов. Они показали, что в кристаллах с высокой концентрацией примесей редкоземельных элементов, таких как тербий, существуют кубиты с очень долгой когерентностью, которые не подвержены влиянию окружающей среды. Их результаты были опубликованы в журнале Nature Physics.

В плотной системе некоторые ионы тербия образуют парные состояния. Из-за своих уникальных свойств эти пары слепы к одиночным ионам тербия, находящимся поблизости, что привело бы к потере ими квантовой информации. Защищенные от беспорядочной среды, они могут действовать как кубиты с удивительно долгим временем жизни когерентности.
Автор: Ella Maru Studios Источник: phys.org

Как это возможно? Оказывается, что секрет кроется в том, что эти кубиты не образованы из одиночных ионов редкоземельных элементов, а из пар таких ионов, которые сильно взаимодействуют друг с другом. Эти пары имеют особые квантовые состояния, которые не зависят от спина или заряда отдельных ионов, а от суперпозиций разных состояний электронной оболочки. Это означает, что эти кубиты работают на другой энергии, чем одиночные ионы, и поэтому невосприимчивы к ним. Таким образом, они изолированы от внешних воздействий и сохраняют свою квантовую информацию гораздо дольше.

Образец тербия
Автор: Неизвестен

Исследователи обнаружили эти парные кубиты случайно, когда исследовали кристаллы фторида иттрия и лития, легированные тербием, с помощью микроволновой спектроскопии. Они также использовали свет для управления и измерения квантовых эффектов в этих материалах, и обнаружили, что те же самые кубиты могут работать на более высоких частотах оптического лазерного света. Это интересно, потому что редкоземельные элементы имеют оптические переходы, которые позволяют легко взаимодействовать со светом. В будущем исследователи планируют использовать свет от рентгеновского Free Electron Laser SwissFEL или Swiss Light Source SLS для наблюдения за квантовой обработкой информации в этих материалах. Этот подход может быть использован для считывания всего ансамбля кубитов с помощью рентгеновского света.

Кроме того, исследователи нашли способ улучшить защиту кубитов от окружающей среды, применив магнитное поле к материалу, которое было настроено так, чтобы полностью аннулировать эффект ядерного спина тербия в парах. Это привело к немагнитным состояниям кубитов, которые были минимально чувствительны к шуму от ядерных спинов окружающих атомов «мусора».

Когда этот уровень защиты был включен, пары кубитов имели продолжительность жизни до ста раз дольше, чем одиночные ионы в том же материале.

«Если бы мы решили искать кубиты на основе пар тербия, мы бы не брали материал с таким количеством ядерных спинов», — говорит Эппли. «Это показывает, насколько мощным может быть этот подход. С правильным материалом когерентность может быть еще дольше». Вооружившись знанием этого явления, следующих шаг — оптимизация матрицы.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Первый гревел Shulz: изучаем прототип велосипеда The Lightning

Бренд Shulz наконец-то дал возможность всесторонне рассмотреть, что из себя будет представлять первый гревел компании. Выпущенный видеоролик-анонс состоит из двух частей. В первой ведущий канала...

С какой скоростью надо ездить по лужам

В дождливую погоду дороги становятся особенно коварными, а лужи на асфальте — не просто лужи, а настоящие испытания для водителя и его автомобиля. Каждая такая встреча скрывает риски: от...

Почему на современных стиральных машиных нельзя отключить отжим, и как это исправить вручную

Если на моделях стиральных машин 7-10 летней давности управление оборотами отжима (вплоть до 0) было базовой возможностью, то у современной техники подобная функция встречается всё реже. Но для...

Как можно узнать, сколько герц в экране Айфона и на что они влияют

В мире смартфонов происходит настоящая революция, связанная с частотой обновления экранов. Долгое время стандартом считались 60 Гц, но теперь производители, включая Apple, переходят на более...

Как одеваться в жаркую погоду, чтобы было комфортно

Лето — пора яркого солнца и прогулок на свежем воздухе. Но высокая температура может стать настоящим вызовом, если тщательно не продумать образ. Поговорим о том, как правильно одеваться...

Обзор MobaPad M6S: максимально удобная альтернатива Joy-Conn для Nintendo Switch

Над альтернативой для штатных Joy-Conn игровой консоли Nintendo Switch работали сразу несколько производителей, причем относительного успеха добился каждый из них, но по возможностям лучше, чем...