Nanotechnology Now - Pressemeddelelse: Fysikere 'sammenfiltrer' individuelle molekyler for første gang og fremskynder mulighederne for kvanteinformationsbehandling: I arbejde, der kan føre til mere robust kvanteberegning, er det lykkedes Princeton-forskere at tvinge molekyler ind i kvantesammenfiltring

Nanotechnology Now – Pressemeddelelse: Fysikere 'sammenfiltrer' individuelle molekyler for første gang og fremskynder mulighederne for kvanteinformationsbehandling: I arbejde, der kunne føre til mere robust kvanteberegning, er det lykkedes Princeton-forskere at tvinge molekyler ind i kvantesammenfiltring

Kildeknude: 3017807

Home > Presse > Fysikere 'sammenfiltrer' individuelle molekyler for første gang, hvilket fremskynder mulighederne for kvanteinformationsbehandling: I arbejde, der kunne føre til mere robust kvanteberegning, er det lykkedes Princeton-forskere at tvinge molekyler ind i kvantesammenfiltring

Laseropsætning til afkøling, styring og sammenfiltring af individuelle molekyler. KREDIT Foto af Richard Soden, Institut for Fysik, Princeton University
Laser setup for cooling, controlling, and entangling individual molecules.

KREDIT
Foto af Richard Soden, Institut for Fysik, Princeton University

Abstract:
For første gang har et hold Princeton-fysikere været i stand til at forbinde individuelle molekyler til specielle tilstande, der er kvantemekanisk "sammenfiltrede". I disse bizarre tilstande forbliver molekylerne korrelerede med hinanden - og kan interagere samtidigt - selvom de er milevidt fra hinanden, eller faktisk, selvom de optager modsatte ender af universet. Denne forskning blev for nylig offentliggjort i tidsskriftet Science.

Fysikere 'sammenfiltrer' individuelle molekyler for første gang og fremskynder mulighederne for kvanteinformationsbehandling: I arbejde, der kunne føre til mere robust kvanteberegning, er det lykkedes Princeton-forskere at tvinge molekyler ind i kvantesammenfiltring


Princeton, NJ | Udgivet den 8. december 2023

"Dette er et gennembrud i molekylernes verden på grund af den fundamentale betydning af kvantesammenfiltring," sagde Lawrence Cheuk, assisterende professor i fysik ved Princeton University og seniorforfatter af papiret. "Men det er også et gennembrud for praktiske anvendelser, fordi sammenfiltrede molekyler kan være byggestenene til mange fremtidige anvendelser."

Disse omfatter for eksempel kvantecomputere, der kan løse visse problemer meget hurtigere end konventionelle computere, kvantesimulatorer, der kan modellere komplekse materialer, hvis adfærd er svær at modellere, og kvantesensorer, der kan måle hurtigere end deres traditionelle modstykker.

"En af motivationerne ved at lave kvantevidenskab er, at det i den praktiske verden viser sig, at hvis du udnytter kvantemekanikkens love, kan du gøre det meget bedre på mange områder," sagde Connor Holland, en kandidatstuderende i fysikafdelingen. og en medforfatter på værket.

Kvanteudstyrs evne til at udkonkurrere klassiske er kendt som "kvantefordel". Og kernen i kvantefordele er principperne om superposition og kvantesammenfiltring. Mens en klassisk computerbit kan antage værdien af ​​enten 0 eller 1, kan kvantebits, kaldet qubits, samtidig være i en superposition på 0 og 1. Sidstnævnte koncept, entanglement, er en vigtig hjørnesten i kvantemekanikken, og opstår, når to partikler bliver uløseligt forbundet med hinanden, så denne forbindelse fortsætter, selvom den ene partikel er lysår væk fra den anden partikel. Det er det fænomen, som Albert Einstein, som i første omgang betvivlede dets gyldighed, beskrev som "uhyggelig handling på afstand." Siden da har fysikere vist, at sammenfiltring i virkeligheden er en præcis beskrivelse af den fysiske verden, og hvordan virkeligheden er opbygget.

"Kvantesammenfiltring er et grundlæggende koncept," sagde Cheuk, "men det er også den vigtigste ingrediens, der giver kvantefordele."

Men at opbygge kvantefordele og opnå kontrollerbar kvantesammenfiltring er fortsat en udfordring, ikke mindst fordi ingeniører og videnskabsmænd stadig er uklare om, hvilken fysisk platform der er bedst til at skabe qubits. I de seneste årtier er mange forskellige teknologier – såsom fangede ioner, fotoner, superledende kredsløb, for kun at nævne nogle få – blevet udforsket som kandidater til kvantecomputere og enheder. Det optimale kvantesystem eller qubit-platform kan meget vel afhænge af den specifikke applikation.

Indtil dette eksperiment havde molekyler dog længe trodset kontrollerbar kvantesammenfiltring. Men Cheuk og hans kolleger fandt en måde, gennem omhyggelig manipulation i laboratoriet, at kontrollere individuelle molekyler og lokke dem ind i disse sammenlåste kvantetilstande. De mente også, at molekyler har visse fordele - i forhold til atomer, for eksempel - hvilket gjorde dem særligt velegnede til visse anvendelser inden for kvanteinformationsbehandling og kvantesimulering af komplekse materialer. Sammenlignet med atomer, for eksempel, har molekyler flere kvantegrader af frihed og kan interagere på nye måder.

"Hvad dette betyder i praksis er, at der er nye måder at lagre og behandle kvanteinformation på," sagde Yukai Lu, en kandidatstuderende i elektro- og computerteknik og medforfatter til papiret. "For eksempel kan et molekyle vibrere og rotere i flere tilstande. Så du kan bruge to af disse tilstande til at kode en qubit. Hvis den molekylære art er polær, kan to molekyler interagere, selv når de er rumligt adskilt."

Ikke desto mindre har molekyler vist sig notorisk vanskelige at kontrollere i laboratoriet på grund af deres kompleksitet. Selve de grader af frihed, der gør dem attraktive, gør dem også svære at kontrollere eller indfange i laboratoriemiljøer.

Cheuk og hans team tog fat på mange af disse udfordringer gennem et nøje gennemtænkt eksperiment. De valgte først en molekylær art, der både er polær og kan køles med lasere. Derefter laserkølede de molekylerne til ultrakolde temperaturer, hvor kvantemekanikken er i centrum. Individuelle molekyler blev derefter opfanget af et komplekst system af tæt fokuserede laserstråler, såkaldte "optiske pincet". Ved at konstruere pincettens positioner var de i stand til at skabe store arrays af enkelte molekyler og individuelt placere dem i enhver ønsket endimensionel konfiguration. For eksempel skabte de isolerede par af molekyler og også defekt-fri strenge af molekyler.

Dernæst kodede de en qubit til en ikke-roterende og roterende tilstand af molekylet. De var i stand til at vise, at denne molekylære qubit forblev sammenhængende, det vil sige, at den huskede sin superposition. Kort sagt demonstrerede forskerne evnen til at skabe velkontrollerede og sammenhængende qubits ud af individuelt kontrollerede molekyler.

For at vikle molekylerne ind, var de nødt til at få molekylet til at interagere. Ved at bruge en række mikrobølgeimpulser var de i stand til at få individuelle molekyler til at interagere med hinanden på en sammenhængende måde. Ved at tillade interaktionen at fortsætte i et præcist tidsrum, var de i stand til at implementere en to-qubit-gate, der sammenfiltrede to molekyler. Dette er vigtigt, fordi en sådan sammenfiltrende to-qubit-gate er en byggesten til både universel digital kvanteberegning og til simulering af komplekse materialer.

Potentialet i denne forskning til at undersøge forskellige områder inden for kvantevidenskab er stort i betragtning af de innovative funktioner, som denne nye platform af molekylære pincet-arrays tilbyder. Især Princeton-holdet er interesseret i at udforske fysikken i mange interagerende molekyler, som kan bruges til at simulere kvante-mange-kropssystemer, hvor interessant emergent adfærd såsom nye former for magnetisme kan dukke op.

"Brug af molekyler til kvantevidenskab er en ny grænse, og vores demonstration af on-demand sammenfiltring er et nøgletrin i at demonstrere, at molekyler kan bruges som en levedygtig platform for kvantevidenskab," sagde Cheuk.

I en separat artikel offentliggjort i samme nummer af Science opnåede en uafhængig forskergruppe ledet af John Doyle og Kang-Kuen Ni ved Harvard University og Wolfgang Ketterle ved Massachusetts Institute of Technology lignende resultater.

"Det faktum, at de fik de samme resultater, bekræfter pålideligheden af ​​vores resultater," sagde Cheuk. "De viser også, at molekylære pincet-arrays er ved at blive en spændende ny platform for kvantevidenskab."

####

For mere information, klik link.

Kontaktpersoner:
Catherine Zandonella
Princeton University
Kontor: 609-258-0541
Ekspertkontakt

Lawrence W. Cheuk
Princeton University
@Princeton

Copyright © Princeton University

Hvis du har en kommentar, tak Kontakt os.

Udstedere af nyhedsudgivelser, ikke 7th Wave, Inc. eller Nanotechnology Now, er alene ansvarlige for indholdets nøjagtighed.

Bogmærke:
Lækker
Digg
Newsvine
Google
Yahoo
Reddit
Magnoliacom
Google Bogmærker
Facebook

Relaterede links

Undersøgelsen, "On-Demand Entanglement of Molecules in a Reconfigurable Optical Tweezer Array," af Connor M. Holland, Yukai Lu og Lawrence W. Cheuk blev offentliggjort i Science den 8. december 2023. DOI: 10.1126/science.adf4272:

Relaterede nyheder Presse

Nyheder og information


Verdens første logiske kvanteprocessor: Nøgletrin mod pålidelig kvanteberegning December 8th, 2023


VUB-teamet udvikler banebrydende nanobody-teknologi mod leverbetændelse December 8th, 2023


At finde de mest varmebestandige stoffer, der nogensinde er lavet: UVA Engineering sikrer DOD MURI-prisen for at fremme højtemperaturmaterialer December 8th, 2023


University of Toronto forskere opdager nye lipid nanopartikler, der viser muskel-specifik mRNA levering, reducerer off-target effekter: Undersøgelsesresultater yder et væsentligt bidrag til at generere vævsspecifikke ioniserbare lipider og tilskynder til nytænkning af mRNA vaccine design princi December 8th, 2023

Kvantefysik


Tre-benet tilgang skelner kvaliteter af quantum spin væsker November 17th, 2023


Nye værktøjer vil hjælpe med at studere kvantekemi ombord på den internationale rumstation: Rochester-professor Nicholas Bigelow hjalp med at udvikle eksperimenter udført på NASAs Cold Atom Lab for at undersøge den grundlæggende natur af verden omkring os November 17th, 2023


Optisk fiberbaseret enkeltfoton lyskilde ved stuetemperatur til næste generations kvantebehandling: Ytterbium-doterede optiske fibre forventes at bane vejen for omkostningseffektive kvanteteknologier November 3rd, 2023


Hvordan føles en "2D" kvantesuperfluid at røre ved November 3rd, 2023

Fysik


Optisk fiberbaseret enkeltfoton lyskilde ved stuetemperatur til næste generations kvantebehandling: Ytterbium-doterede optiske fibre forventes at bane vejen for omkostningseffektive kvanteteknologier November 3rd, 2023


Hvordan føles en "2D" kvantesuperfluid at røre ved November 3rd, 2023

Mulig fremtid


Verdens første logiske kvanteprocessor: Nøgletrin mod pålidelig kvanteberegning December 8th, 2023


VUB-teamet udvikler banebrydende nanobody-teknologi mod leverbetændelse December 8th, 2023


At finde de mest varmebestandige stoffer, der nogensinde er lavet: UVA Engineering sikrer DOD MURI-prisen for at fremme højtemperaturmaterialer December 8th, 2023


University of Toronto forskere opdager nye lipid nanopartikler, der viser muskel-specifik mRNA levering, reducerer off-target effekter: Undersøgelsesresultater yder et væsentligt bidrag til at generere vævsspecifikke ioniserbare lipider og tilskynder til nytænkning af mRNA vaccine design princi December 8th, 2023

Quantum Computing


Verdens første logiske kvanteprocessor: Nøgletrin mod pålidelig kvanteberegning December 8th, 2023


Optisk fiberbaseret enkeltfoton lyskilde ved stuetemperatur til næste generations kvantebehandling: Ytterbium-doterede optiske fibre forventes at bane vejen for omkostningseffektive kvanteteknologier November 3rd, 2023


En ny qubit-platform skabes atom for atom Oktober 6th, 2023


Opdagelse foretaget af videnskabsmænd fra University of Warszawa kan muliggøre netværksgrænseflade til kvantecomputere Oktober 6th, 2023

opdagelser


En farvebaseret sensor til at efterligne hudens følsomhed: I et skridt mod mere autonome bløde robotter og bærbare teknologier har EPFL-forskere skabt en enhed, der bruger farver til samtidig at registrere flere mekaniske og temperaturstimuli December 8th, 2023


Termisk påvirkning af 3D-stabling af fotoniske og elektroniske chips: Forskere undersøger, hvordan den termiske straf ved 3D-integration kan minimeres December 8th, 2023


Seattle Hub for Synthetic Biology lanceret af Allen Institute, Chan Zuckerberg Initiative og University of Washington vil forvandle celler til optageenheder for at låse op for sygdomshemmeligheder: Det første af sin slags forskningsinitiativ vil udvikle teknologier til at afsløre, hvordan ændringer i December 8th, 2023


Præsentation: Ultralydsbaseret udskrivning af 3D-materialer – potentielt inde i kroppen December 8th, 2023

Meddelelser


2D-materiale omformer 3D-elektronik til AI-hardware December 8th, 2023


En farvebaseret sensor til at efterligne hudens følsomhed: I et skridt mod mere autonome bløde robotter og bærbare teknologier har EPFL-forskere skabt en enhed, der bruger farver til samtidig at registrere flere mekaniske og temperaturstimuli December 8th, 2023


VUB-teamet udvikler banebrydende nanobody-teknologi mod leverbetændelse December 8th, 2023


At finde de mest varmebestandige stoffer, der nogensinde er lavet: UVA Engineering sikrer DOD MURI-prisen for at fremme højtemperaturmaterialer December 8th, 2023

Interviews/boganmeldelser/essays/rapporter/podcasts/tidsskrifter/hvidbøger/plakater


2D-materiale omformer 3D-elektronik til AI-hardware December 8th, 2023


En farvebaseret sensor til at efterligne hudens følsomhed: I et skridt mod mere autonome bløde robotter og bærbare teknologier har EPFL-forskere skabt en enhed, der bruger farver til samtidig at registrere flere mekaniske og temperaturstimuli December 8th, 2023


Verdens første logiske kvanteprocessor: Nøgletrin mod pålidelig kvanteberegning December 8th, 2023


VUB-teamet udvikler banebrydende nanobody-teknologi mod leverbetændelse December 8th, 2023

Kvante nanovidenskab


Hvordan føles en "2D" kvantesuperfluid at røre ved November 3rd, 2023


En ny qubit-platform skabes atom for atom Oktober 6th, 2023


Et kvantespring inden for mekanisk oscillatorteknologi August 11th, 2023


Afsløring af kvantedansen: Eksperimenter afslører sammenhængen mellem vibrationel og elektronisk dynamik: Kobling af elektronisk og nuklear dynamik afsløret i molekyler med ultrahurtige lasere og røntgenstråler Juli 21st, 2023

Tidsstempel:

Mere fra Nanoteknologi nu Seneste nyheder