Nanotechnology Now - Pressemelding: Fysikere "virker inn" individuelle molekyler for første gang, og fremskynder mulighetene for kvanteinformasjonsbehandling: I arbeid som kan føre til mer robust kvanteberegning, har Princeton-forskere lykkes i å tvinge molekyler inn i kvantesammenfiltring

Nanotechnology Now – Pressemelding: Fysikere "virker inn" individuelle molekyler for første gang, og fremskynder mulighetene for kvanteinformasjonsbehandling: I arbeid som kan føre til mer robust kvanteberegning, har Princeton-forskere lykkes i å tvinge molekyler inn i kvantesammenfiltring

Kilde node: 3017807

Hjemprodukt > Press > Fysikere "virker inn" individuelle molekyler for første gang, og fremskynder mulighetene for kvanteinformasjonsbehandling: I arbeid som kan føre til mer robust kvanteberegning, har Princeton-forskere lykkes i å tvinge molekyler inn i kvantesammenfiltring

Laseroppsett for kjøling, kontroll og sammenfiltring av individuelle molekyler. KREDITT Foto av Richard Soden, Institutt for fysikk, Princeton University
Laser setup for cooling, controlling, and entangling individual molecules.

KREDITT
Foto av Richard Soden, Institutt for fysikk, Princeton University

Abstrakt:
For første gang har et team av Princeton-fysikere vært i stand til å koble sammen individuelle molekyler til spesielle tilstander som er kvantemekanisk "innviklet". I disse bisarre tilstandene forblir molekylene korrelert med hverandre - og kan samhandle samtidig - selv om de er milevis fra hverandre, eller faktisk, selv om de okkuperer motsatte ender av universet. Denne forskningen ble nylig publisert i tidsskriftet Science.

Fysikere "virker sammen" individuelle molekyler for første gang, og fremskynder mulighetene for kvanteinformasjonsbehandling: I arbeid som kan føre til mer robust kvanteberegning, har Princeton-forskere lykkes med å tvinge molekyler inn i kvantesammenfiltring


Princeton, NJ | Lagt ut 8. desember 2023

"Dette er et gjennombrudd i molekylverdenen på grunn av den grunnleggende betydningen av kvanteforviklinger," sa Lawrence Cheuk, assisterende professor i fysikk ved Princeton University og seniorforfatter av artikkelen. "Men det er også et gjennombrudd for praktiske applikasjoner fordi sammenfiltrede molekyler kan være byggesteinene for mange fremtidige applikasjoner."

Disse inkluderer for eksempel kvantedatamaskiner som kan løse visse problemer mye raskere enn konvensjonelle datamaskiner, kvantesimulatorer som kan modellere komplekse materialer hvis oppførsel er vanskelig å modellere, og kvantesensorer som kan måle raskere enn sine tradisjonelle kolleger.

"En av motivasjonene for å drive med kvantevitenskap er at det i den praktiske verden viser seg at hvis du utnytter kvantemekanikkens lover, kan du gjøre mye bedre på mange områder," sa Connor Holland, en doktorgradsstudent ved fysikkavdelingen og en medforfatter på verket.

Evnen til kvanteenheter til å utkonkurrere klassiske er kjent som "kvantefordeler." Og i kjernen av kvantefordelen er prinsippene for superposisjon og kvantesammenfiltring. Mens en klassisk datamaskinbit kan anta verdien av enten 0 eller 1, kan kvantebiter, kalt qubits, samtidig være i en superposisjon på 0 og 1. Det sistnevnte konseptet, entanglement, er en hovedhjørnestein i kvantemekanikken, og oppstår når to partikler blir uløselig knyttet til hverandre slik at denne koblingen vedvarer, selv om en partikkel er lysår unna den andre partikkelen. Det er fenomenet som Albert Einstein, som først stilte spørsmål ved dets gyldighet, beskrev som «skummel handling på avstand». Siden den gang har fysikere vist at sammenfiltring faktisk er en nøyaktig beskrivelse av den fysiske verden og hvordan virkeligheten er strukturert.

"Kvanteforviklinger er et grunnleggende konsept," sa Cheuk, "men det er også nøkkelingrediensen som gir kvantefordeler."

Men å bygge kvantefordeler og oppnå kontrollerbar kvantesammenfiltring er fortsatt en utfordring, ikke minst fordi ingeniører og forskere fortsatt er uklare om hvilken fysisk plattform som er best for å lage qubits. I løpet av de siste tiårene har mange forskjellige teknologier – som fangede ioner, fotoner, superledende kretser, for å nevne noen få – blitt utforsket som kandidater for kvantedatamaskiner og enheter. Det optimale kvantesystemet eller qubit-plattformen kan godt avhenge av den spesifikke applikasjonen.

Inntil dette eksperimentet hadde imidlertid molekyler lenge trosset kontrollerbar kvantesammenfiltring. Men Cheuk og kollegene hans fant en måte, gjennom forsiktig manipulasjon i laboratoriet, å kontrollere individuelle molekyler og lokke dem inn i disse sammenlåsende kvantetilstandene. De mente også at molekyler har visse fordeler - fremfor atomer, for eksempel - som gjorde dem spesielt godt egnet for visse applikasjoner innen kvanteinformasjonsbehandling og kvantesimulering av komplekse materialer. Sammenlignet med atomer, for eksempel, har molekyler flere kvantegrader av frihet og kan samhandle på nye måter.

"Hva dette betyr, i praktiske termer, er at det er nye måter å lagre og behandle kvanteinformasjon på," sa Yukai Lu, en doktorgradsstudent i elektro- og datateknikk og medforfatter av artikkelen. "For eksempel kan et molekyl vibrere og rotere i flere moduser. Så du kan bruke to av disse modusene til å kode en qubit. Hvis den molekylære arten er polar, kan to molekyler interagere selv når de er romlig atskilt."

Ikke desto mindre har molekyler vist seg notorisk vanskelig å kontrollere i laboratoriet på grunn av deres kompleksitet. Selve frihetsgradene som gjør dem attraktive, gjør dem også vanskelige å kontrollere, eller innfange, i laboratoriemiljøer.

Cheuk og teamet hans tok tak i mange av disse utfordringene gjennom et nøye gjennomtenkt eksperiment. De valgte først en molekylær art som både er polar og kan kjøles med lasere. Deretter laserkjølte de molekylene til ultrakalde temperaturer der kvantemekanikken står i sentrum. Individuelle molekyler ble deretter plukket opp av et komplekst system av tett fokuserte laserstråler, såkalte "optiske pinsett." Ved å konstruere posisjonene til pinsettene, var de i stand til å lage store rekker av enkeltmolekyler og individuelt plassere dem i en ønsket endimensjonal konfigurasjon. For eksempel skapte de isolerte par av molekyler og også defektfrie strenger av molekyler.

Deretter kodet de en qubit til en ikke-roterende og roterende tilstand av molekylet. De var i stand til å vise at denne molekylære qubiten forble koherent, det vil si at den husket dens superposisjon. Kort sagt demonstrerte forskerne evnen til å lage godt kontrollerte og sammenhengende qubits av individuelt kontrollerte molekyler.

For å vikle inn molekylene, måtte de få molekylet til å samhandle. Ved å bruke en serie med mikrobølgepulser, var de i stand til å få individuelle molekyler til å samhandle med hverandre på en sammenhengende måte. Ved å la interaksjonen fortsette i en nøyaktig periode, var de i stand til å implementere en to-qubit-port som viklet inn to molekyler. Dette er viktig fordi en slik sammenfiltrende to-qubit-port er en byggestein for både universell digital kvanteberegning og for simulering av komplekse materialer.

Potensialet til denne forskningen for å undersøke ulike områder innen kvantevitenskap er stort, gitt de innovative funksjonene som tilbys av denne nye plattformen med molekylære pinsettmatriser. Spesielt er Princeton-teamet interessert i å utforske fysikken til mange samvirkende molekyler, som kan brukes til å simulere kvante-mangekroppssystemer der interessant fremvoksende atferd som nye former for magnetisme kan dukke opp.

"Å bruke molekyler for kvantevitenskap er en ny grense, og vår demonstrasjon av sammenfiltring på forespørsel er et nøkkeltrinn i å demonstrere at molekyler kan brukes som en levedyktig plattform for kvantevitenskap," sa Cheuk.

I en egen artikkel publisert i samme nummer av Science oppnådde en uavhengig forskningsgruppe ledet av John Doyle og Kang-Kuen Ni ved Harvard University og Wolfgang Ketterle ved Massachusetts Institute of Technology lignende resultater.

"Det faktum at de fikk de samme resultatene bekrefter påliteligheten til resultatene våre," sa Cheuk. "De viser også at molekylære pinsett-arrayer er i ferd med å bli en spennende ny plattform for kvantevitenskap."

####

For mer informasjon, klikk her.

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

Lawrence W. Cheuk
Princeton University
@Princeton

Copyright © Princeton University

Hvis du har en kommentar, vær så snill Kontakt oss.

Utstedere av nyhetsutgivelser, ikke 7th Wave, Inc. eller Nanotechnology Now, er alene ansvarlig for nøyaktigheten av innholdet.

Bokmerke:
Nydelig
Digg
Newsvine
Google
Yahoo
Reddit
Magnoliacom
Furl
 Facebook

Relaterte linker

Studien «On-Demand Entanglement of Molecules in a Reconfigurable Optical Tweezer Array» av Connor M. Holland, Yukai Lu og Lawrence W. Cheuk ble publisert i Science 8. desember 2023. DOI: 10.1126/science.adf4272:

Relaterte nyheter Press

Nyheter og informasjon


Verdens første logiske kvanteprosessor: Nøkkeltrinn mot pålitelig kvanteberegning Desember 8th, 2023


VUB-teamet utvikler banebrytende nanobody-teknologi mot leverbetennelse Desember 8th, 2023


Å finne de mest varmebestandige stoffene som noen gang er laget: UVA Engineering sikrer DOD MURI-prisen for å fremme høytemperaturmaterialer Desember 8th, 2023


Forskere ved University of Toronto oppdager ny lipid-nanopartikkel som viser muskelspesifikk mRNA-levering, reduserer effekter utenfor målet: Studiefunn gir et betydelig bidrag til å generere vevsspesifikke ioniserbare lipider og ber om å tenke nytt om mRNA-vaksinedesign princi Desember 8th, 2023

Kvantefysikk


Tredelt tilnærming skiller ut kvalitetene til kvantespinnvæsker November 17th, 2023


Nye verktøy vil hjelpe med å studere kvantekjemi ombord på den internasjonale romstasjonen: Rochester-professor Nicholas Bigelow hjalp til med å utvikle eksperimenter utført ved NASAs Cold Atom Lab for å undersøke den grunnleggende naturen til verden rundt oss November 17th, 2023


Optisk fiberbasert enkeltfoton lyskilde ved romtemperatur for neste generasjons kvantebehandling: Ytterbium-dopet optiske fibre forventes å bane vei for kostnadseffektive kvanteteknologier November 3rd, 2023


Hvordan en "2D" kvantesuperfluid føles å ta på November 3rd, 2023

Fysikk


Optisk fiberbasert enkeltfoton lyskilde ved romtemperatur for neste generasjons kvantebehandling: Ytterbium-dopet optiske fibre forventes å bane vei for kostnadseffektive kvanteteknologier November 3rd, 2023


Hvordan en "2D" kvantesuperfluid føles å ta på November 3rd, 2023

Mulige futures


Verdens første logiske kvanteprosessor: Nøkkeltrinn mot pålitelig kvanteberegning Desember 8th, 2023


VUB-teamet utvikler banebrytende nanobody-teknologi mot leverbetennelse Desember 8th, 2023


Å finne de mest varmebestandige stoffene som noen gang er laget: UVA Engineering sikrer DOD MURI-prisen for å fremme høytemperaturmaterialer Desember 8th, 2023


Forskere ved University of Toronto oppdager ny lipid-nanopartikkel som viser muskelspesifikk mRNA-levering, reduserer effekter utenfor målet: Studiefunn gir et betydelig bidrag til å generere vevsspesifikke ioniserbare lipider og ber om å tenke nytt om mRNA-vaksinedesign princi Desember 8th, 2023

Quantum Computing


Verdens første logiske kvanteprosessor: Nøkkeltrinn mot pålitelig kvanteberegning Desember 8th, 2023


Optisk fiberbasert enkeltfoton lyskilde ved romtemperatur for neste generasjons kvantebehandling: Ytterbium-dopet optiske fibre forventes å bane vei for kostnadseffektive kvanteteknologier November 3rd, 2023


En ny qubit-plattform lages atom for atom Oktober 6th, 2023


Oppdagelser gjort av forskere fra University of Warszawa kan muliggjøre nettverksgrensesnitt for kvantedatamaskiner Oktober 6th, 2023

funn


En fargebasert sensor for å etterligne hudens følsomhet: I et skritt mot mer autonome myke roboter og bærbare teknologier, har EPFL-forskere laget en enhet som bruker farger for samtidig å registrere flere mekaniske stimuli og temperaturstimuli Desember 8th, 2023


Termisk påvirkning av 3D-stabling av fotoniske og elektroniske brikker: Forskere undersøker hvordan den termiske straffen ved 3D-integrasjon kan minimeres Desember 8th, 2023


Seattle Hub for Synthetic Biology lansert av Allen Institute, Chan Zuckerberg Initiative og University of Washington vil gjøre celler om til opptaksenheter for å låse opp sykdomshemmeligheter: Det første av sitt slag forskningsinitiativ vil utvikle teknologier for å avsløre hvordan endringer i Desember 8th, 2023


Presentasjon: Ultralydbasert utskrift av 3D-materialer – potensielt inne i kroppen Desember 8th, 2023

Kunngjøringer


2D-materiale omformer 3D-elektronikk for AI-maskinvare Desember 8th, 2023


En fargebasert sensor for å etterligne hudens følsomhet: I et skritt mot mer autonome myke roboter og bærbare teknologier, har EPFL-forskere laget en enhet som bruker farger for samtidig å registrere flere mekaniske stimuli og temperaturstimuli Desember 8th, 2023


VUB-teamet utvikler banebrytende nanobody-teknologi mot leverbetennelse Desember 8th, 2023


Å finne de mest varmebestandige stoffene som noen gang er laget: UVA Engineering sikrer DOD MURI-prisen for å fremme høytemperaturmaterialer Desember 8th, 2023

Intervjuer / Bokanmeldelser / Essays / Rapporter / Podcasts / Journals / White papers / Poster


2D-materiale omformer 3D-elektronikk for AI-maskinvare Desember 8th, 2023


En fargebasert sensor for å etterligne hudens følsomhet: I et skritt mot mer autonome myke roboter og bærbare teknologier, har EPFL-forskere laget en enhet som bruker farger for samtidig å registrere flere mekaniske stimuli og temperaturstimuli Desember 8th, 2023


Verdens første logiske kvanteprosessor: Nøkkeltrinn mot pålitelig kvanteberegning Desember 8th, 2023


VUB-teamet utvikler banebrytende nanobody-teknologi mot leverbetennelse Desember 8th, 2023

Kvante nanovitenskap


Hvordan en "2D" kvantesuperfluid føles å ta på November 3rd, 2023


En ny qubit-plattform lages atom for atom Oktober 6th, 2023


Et kvantesprang innen mekanisk oscillatorteknologi August 11th, 2023


Avduking av kvantedansen: Eksperimenter avslører sammenhengen mellom vibrasjons- og elektronisk dynamikk: Kobling av elektronisk og kjernefysisk dynamikk avslørt i molekyler med ultraraske lasere og røntgenstråler Juli 21st, 2023

Tidstempel:

Mer fra Nanoteknologi nå Siste nyheter