Hem > Presse > Fysiker "trasslar ihop" enskilda molekyler för första gången, vilket påskyndar möjligheterna till kvantinformationsbehandling: I arbete som kan leda till mer robust kvantberäkning har Princeton-forskare lyckats tvinga molekyler till kvantintrassling
Laser setup for cooling, controlling, and entangling individual molecules.
KREDITERA |
Sammanfattning:
För första gången har ett team av Princeton-fysiker kunnat länka samman enskilda molekyler till speciella tillstånd som är kvantmekaniskt "intrasslade". I dessa bisarra tillstånd förblir molekylerna korrelerade med varandra - och kan interagera samtidigt - även om de är mil från varandra, eller faktiskt, även om de upptar motsatta ändar av universum. Denna forskning publicerades nyligen i tidskriften Science.
Fysiker "trasslar ihop" enskilda molekyler för första gången, vilket påskyndar möjligheterna till kvantinformationsbehandling: I arbete som kan leda till mer robust kvantberäkning har Princeton-forskare lyckats tvinga molekyler till kvantintrassling
Princeton, NJ | Postat den 8 december 2023
"Detta är ett genombrott i molekylernas värld på grund av den grundläggande betydelsen av kvantintrassling", säger Lawrence Cheuk, biträdande professor i fysik vid Princeton University och senior författare till artikeln. "Men det är också ett genombrott för praktiska tillämpningar eftersom intrasslade molekyler kan vara byggstenarna för många framtida tillämpningar."
Dessa inkluderar till exempel kvantdatorer som kan lösa vissa problem mycket snabbare än konventionella datorer, kvantsimulatorer som kan modellera komplexa material vars beteenden är svåra att modellera och kvantsensorer som kan mäta snabbare än sina traditionella motsvarigheter.
"En av motiven för att göra kvantvetenskap är att det i den praktiska världen visar sig att om du utnyttjar kvantmekanikens lagar kan du göra mycket bättre på många områden", säger Connor Holland, doktorand vid fysikavdelningen och en medförfattare till verket.
Förmågan hos kvantenheter att överträffa klassiska är känd som "kvantfördelar". Och i kärnan av kvantfördelar är principerna för superposition och kvantförveckling. Medan en klassisk datorbit kan anta värdet av antingen 0 eller 1, kan kvantbitar, kallade qubits, samtidigt vara i en superposition av 0 och 1. Det senare konceptet, entanglement, är en viktig hörnsten i kvantmekaniken, och uppstår när två partiklar blir oupplösligt förbundna med varandra så att denna länk kvarstår, även om en partikel är ljusår borta från den andra partikeln. Det är fenomenet som Albert Einstein, som först ifrågasatte dess giltighet, beskrev som "läskig handling på avstånd." Sedan dess har fysiker visat att intrassling faktiskt är en korrekt beskrivning av den fysiska världen och hur verkligheten är uppbyggd.
"Quantum intrassling är ett grundläggande begrepp," sade Cheuk, "men det är också nyckelingrediensen som ger kvantfördelar."
Men att bygga kvantfördelar och uppnå kontrollerbar kvantintrassling är fortfarande en utmaning, inte minst eftersom ingenjörer och forskare fortfarande är oklart om vilken fysisk plattform som är bäst för att skapa qubits. Under de senaste decennierna har många olika tekniker – som fångade joner, fotoner, supraledande kretsar, för att bara nämna några få – utforskats som kandidater för kvantdatorer och enheter. Det optimala kvantsystemet eller qubit-plattformen kan mycket väl bero på den specifika applikationen.
Fram till detta experiment hade dock molekyler länge trotsat kontrollerbar kvantintrassling. Men Cheuk och hans kollegor hittade ett sätt, genom noggrann manipulation i laboratoriet, att kontrollera enskilda molekyler och locka in dem till dessa sammankopplade kvanttillstånd. De trodde också att molekyler har vissa fördelar - framför atomer, till exempel - som gjorde dem särskilt väl lämpade för vissa tillämpningar inom kvantinformationsbehandling och kvantsimulering av komplexa material. Jämfört med till exempel atomer har molekyler fler kvantfria frihetsgrader och kan interagera på nya sätt.
"Vad detta betyder i praktiska termer är att det finns nya sätt att lagra och bearbeta kvantinformation", säger Yukai Lu, doktorand i elektro- och datorteknik och medförfattare till tidningen. "Till exempel kan en molekyl vibrera och rotera i flera lägen. Så du kan använda två av dessa lägen för att koda en qubit. Om den molekylära arten är polär, kan två molekyler interagera även när de är rumsligt åtskilda."
Ändå har molekyler visat sig notoriskt svåra att kontrollera i laboratoriet på grund av deras komplexitet. Själva frihetsgraderna som gör dem attraktiva gör dem också svåra att kontrollera, eller hålla in, i laboratoriemiljöer.
Cheuk och hans team tog sig an många av dessa utmaningar genom ett noggrant genomtänkt experiment. De valde först en molekylär art som är både polär och kan kylas med laser. De laserkylde sedan molekylerna till ultrakalla temperaturer där kvantmekaniken står i centrum. Enskilda molekyler plockades sedan upp av ett komplext system av tätt fokuserade laserstrålar, så kallade "optiska pincett". Genom att konstruera pincettens positioner kunde de skapa stora arrayer av enstaka molekyler och individuellt placera dem i vilken önskad endimensionell konfiguration som helst. Till exempel skapade de isolerade par av molekyler och även defektfria strängar av molekyler.
Därefter kodade de en qubit till ett icke-roterande och roterande tillstånd av molekylen. De kunde visa att denna molekylära qubit förblev koherent, det vill säga den kom ihåg sin superposition. Kort sagt visade forskarna förmågan att skapa välkontrollerade och sammanhängande qubits av individuellt kontrollerade molekyler.
För att trassla in molekylerna var de tvungna att få molekylen att interagera. Genom att använda en serie mikrovågspulser kunde de få enskilda molekyler att interagera med varandra på ett sammanhängande sätt. Genom att tillåta interaktionen att fortgå under en exakt tid kunde de implementera en två-qubit-grind som trasslade in två molekyler. Detta är betydelsefullt eftersom en sådan sammantrasslande två-qubit-grind är en byggsten för både universell digital kvantberäkning och för simulering av komplexa material.
Potentialen för denna forskning för att undersöka olika områden inom kvantvetenskap är stor, med tanke på de innovativa funktionerna som erbjuds av denna nya plattform av molekylära pincettuppsättningar. I synnerhet är Princeton-teamet intresserade av att utforska fysiken hos många interagerande molekyler, som kan användas för att simulera kvantsystem med många kroppar där intressanta framväxande beteenden som nya former av magnetism kan dyka upp.
"Att använda molekyler för kvantvetenskap är en ny gräns och vår demonstration av intrassling på begäran är ett nyckelsteg för att visa att molekyler kan användas som en livskraftig plattform för kvantvetenskap," sa Cheuk.
I en separat artikel publicerad i samma nummer av Science uppnådde en oberoende forskargrupp ledd av John Doyle och Kang-Kuen Ni vid Harvard University och Wolfgang Ketterle vid Massachusetts Institute of Technology liknande resultat.
"Det faktum att de fick samma resultat bekräftar tillförlitligheten av våra resultat," sa Cheuk. "De visar också att molekylära pincettuppsättningar håller på att bli en spännande ny plattform för kvantvetenskap."
####
För mer information, klicka på här.
Kontaktpersoner:
Catherine Zandonella
Princeton University
Kontor: 609-258-0541
Expertkontakt
Lawrence W. Cheuk
Princeton University
@Princeton
Upphovsrätt © Princeton University
Om du har en kommentar, snälla Kontakta oss oss.
Emittenter av nyhetsmeddelanden, inte 7th Wave, Inc. eller Nanotechnology Now, är ensamma ansvariga för innehållets noggrannhet.
Relaterade länkar |
Relaterade nyheter Press |
Nyheter och information
Världens första logiska kvantprocessor: Nyckelsteg mot tillförlitlig kvantberäkning December 8th, 2023
VUB-teamet utvecklar banbrytande nanobody-teknologi mot leverinflammation December 8th, 2023
Att hitta de mest värmebeständiga ämnena som någonsin gjorts: UVA Engineering säkrar DOD MURI-priset för att främja högtemperaturmaterial December 8th, 2023
Kvantfysik
Tredelad tillvägagångssätt urskiljer egenskaperna hos kvantspinnvätskor November 17th, 2023
Hur en "2D" kvantsupervätska känns vid beröring November 3rd, 2023
Fysik
Hur en "2D" kvantsupervätska känns vid beröring November 3rd, 2023
Möjliga framtider
Världens första logiska kvantprocessor: Nyckelsteg mot tillförlitlig kvantberäkning December 8th, 2023
VUB-teamet utvecklar banbrytande nanobody-teknologi mot leverinflammation December 8th, 2023
Att hitta de mest värmebeständiga ämnena som någonsin gjorts: UVA Engineering säkrar DOD MURI-priset för att främja högtemperaturmaterial December 8th, 2023
Quantum Computing
Världens första logiska kvantprocessor: Nyckelsteg mot tillförlitlig kvantberäkning December 8th, 2023
En ny qubit-plattform skapas atom för atom Oktober 6th, 2023
Upptäckt som gjorts av forskare från Warszawas universitet kan möjliggöra nätverksgränssnitt för kvantdatorer Oktober 6th, 2023
upptäckter
Termisk påverkan av 3D-stapling av fotoniska och elektroniska chip: Forskare undersöker hur den termiska påföljden av 3D-integration kan minimeras December 8th, 2023
Presentation: Ultraljudsbaserad utskrift av 3D-material – potentiellt inne i kroppen December 8th, 2023
Meddelanden
2D-material omformar 3D-elektronik för AI-hårdvara December 8th, 2023
VUB-teamet utvecklar banbrytande nanobody-teknologi mot leverinflammation December 8th, 2023
Att hitta de mest värmebeständiga ämnena som någonsin gjorts: UVA Engineering säkrar DOD MURI-priset för att främja högtemperaturmaterial December 8th, 2023
Intervjuer / Bokrecensioner / Uppsatser / Rapporter / Podcasts / Tidskrifter / Vitböcker / Affischer
2D-material omformar 3D-elektronik för AI-hårdvara December 8th, 2023
Världens första logiska kvantprocessor: Nyckelsteg mot tillförlitlig kvantberäkning December 8th, 2023
VUB-teamet utvecklar banbrytande nanobody-teknologi mot leverinflammation December 8th, 2023
Kvant nanovetenskap
Hur en "2D" kvantsupervätska känns vid beröring November 3rd, 2023
En ny qubit-plattform skapas atom för atom Oktober 6th, 2023
Ett kvantsprång inom mekanisk oscillatorteknik Augusti 11th, 2023
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=57430
- :är
- :inte
- :var
- $UPP
- 1
- 10
- 17:e
- 2023
- 21
- 28
- 3d
- 3
- 6:e
- 7
- 7:e
- 8
- 8:e
- a
- förmåga
- Able
- Om oss
- noggrannhet
- exakt
- uppnås
- uppnå
- Handling
- adresserad
- avancera
- Fördel
- mot
- AI
- allen
- tillåta
- också
- mängd
- an
- och
- Annan
- vilken som helst
- isär
- visas
- Ansökan
- tillämpningar
- tillvägagångssätt
- ÄR
- områden
- runt
- array
- Artikeln
- AS
- Assistent
- utgå ifrån
- At
- atomen
- attraktiv
- AUGUSTI
- Författaren
- autonom
- utmärkelse
- bort
- baserat
- BE
- därför att
- blir
- passande
- varit
- beteende
- tros
- BÄST
- Bättre
- biologi
- Bit
- Blockera
- Block
- båda
- genombrott
- Byggnad
- men
- by
- kallas
- KAN
- kandidater
- noggrann
- försiktigt
- Celler
- Centrum
- vissa
- CGI
- utmanar
- utmaningar
- chan
- Förändringar
- kemi
- Pommes frites
- klick
- Medförfattare
- SAMMANHÄNGANDE
- förkylning
- kollegor
- färg
- COM
- kommentar
- jämfört
- komplex
- Komplexiteten
- dator
- Datorteknik
- datorer
- databehandling
- begrepp
- genomfördes
- konfiguration
- innehåll
- bidrag
- kontroll
- kontrolleras
- styrning
- konventionell
- Kärna
- hörnstenen
- korrelerade
- kostnadseffektiv
- kunde
- motsvarigheter
- skapa
- skapas
- Skapa
- kredit
- dansa
- årtionden
- December
- trotsade
- del
- leverans
- demonstreras
- demonstrera
- Avdelning
- bero
- beskriven
- beskrivning
- Designa
- önskas
- utveckla
- utvecklar
- anordning
- enheter
- olika
- svårt
- digital
- Upptäck
- Sjukdom
- avstånd
- do
- DoD
- gör
- Dynamiken
- varje
- effekter
- Einstein
- antingen
- Elektronisk
- Elektronik
- möjliggöra
- änden
- slutar
- Teknik
- Ingenjörer
- speciellt
- Eter (ETH)
- Även
- NÅGONSIN
- exempel
- spännande
- förväntat
- experimentera
- experiment
- utforskas
- Utforska
- Faktum
- Mode
- snabbare
- Funktioner
- känns
- fibrer
- resultat
- Förnamn
- första gången
- fokuserade
- För
- tvingar
- former
- hittade
- Frihet
- från
- Frontier
- grundläggande
- framtida
- gate
- generera
- gif
- ges
- fick
- uppgradera
- Grupp
- hade
- Hård
- sele
- Harvard
- Harvard Universitet
- Har
- hjälpa
- hjälpte
- hans
- Holland
- Hur ser din drömresa ut
- Men
- http
- HTTPS
- Nav
- if
- Inverkan
- genomföra
- vikt
- in
- Inc.
- innefattar
- oberoende
- individuellt
- Individuellt
- inflammation
- informationen
- ingrediens
- Initiativ
- innovativa
- inuti
- Institute
- integrering
- interagera
- interagera
- interaktion
- intresserad
- intressant
- Gränssnitt
- Internationell
- internationell rymdstation
- in
- undersöka
- isolerat
- fråga
- IT
- DESS
- John
- tidskriften
- Juli
- Nyckel
- känd
- lab
- laboratorium
- Large
- Lasern
- lasrar
- lanserades
- Lawrence
- Lagar
- leda
- Språng
- t minst
- Led
- ljus
- tycka om
- LINK
- kopplade
- länkar
- Lever
- logisk
- Lång
- Lot
- gjord
- Magnetism
- större
- göra
- Manipulation
- många
- massachusetts
- Massachusetts Institute of Technology
- Materialet
- material
- Maj..
- betyder
- mäta
- mekanisk
- mekanik
- modell
- lägen
- molekylär
- molekyl
- mer
- mest
- motiv
- mRNA
- mycket
- multipel
- namn
- nanoteknologi
- Natur
- netto
- nät
- Nya
- Ny plattform
- nyheter
- nästa generation
- nexus
- nicholas
- roman
- November
- nu
- nukleär
- oktober
- of
- erbjuds
- on
- On-Demand
- ONE
- ettor
- endast
- motsatt
- optimala
- or
- Övriga
- vår
- ut
- Överträffa
- par
- Papper
- partikel
- särskilt
- Tidigare
- bana
- kvarstår
- Fenomenet
- bild
- Fotoner
- PHP
- fysisk
- Fysik
- plockade
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- snälla du
- polärt
- placera
- positioner
- Möjligheterna
- Inlägg
- posted
- potentiell
- Praktisk
- Praktiska tillämpningar
- exakt
- tryck
- Pressmeddelande
- princeton
- Principerna
- tryckning
- sond
- problem
- Fortsätt
- bearbetning
- Processorn
- Professor
- prompter
- beprövade
- publicerade
- kvaliteter
- Quantum
- kvantfördel
- kvantdatorer
- kvantkalkylering
- kvantsammanflätning
- kvantinformation
- Kvantmekanik
- Kvantsensorer
- qubit
- kvantbitar
- Tillfrågad
- Verkligheten
- nyligen
- inspelning
- minskar
- frigöra
- meddelanden
- tillförlitlighet
- pålitlig
- förblir
- förblev
- resterna
- forskning
- forskargrupp
- forskare
- ansvarig
- Resultat
- avkastning
- avslöjar
- avslöjade
- Richard
- robotar
- robusta
- Rum
- s
- Nämnda
- Samma
- Save
- Vetenskap
- vetenskapsmän
- Sök
- hemligheter
- säkrar
- senior
- känsla
- Känslighet
- givare
- sensor
- separat
- Serier
- inställningar
- inställning
- Dela
- Kort
- show
- Visar
- signifikant
- liknande
- simulering
- samtidigt
- eftersom
- enda
- Hud
- So
- Mjuk
- enbart
- LÖSA
- Källa
- Utrymme
- rymdstation
- speciell
- specifik
- Snurra
- stapling
- starta
- Ange
- Stater
- stationen
- Steg
- Fortfarande
- strukturerade
- student
- Läsa på
- skicka
- sådana
- överlagring
- syntetisk
- system
- System
- tar
- grupp
- Tekniken
- Teknologi
- villkor
- än
- den där
- Smakämnen
- världen
- deras
- Dem
- sedan
- Där.
- termisk
- Dessa
- de
- detta
- Genom
- tätt
- tid
- till
- tillsammans
- verktyg
- toronto
- mot
- traditionell
- instängd
- SVÄNG
- vänder
- två
- oklar
- Universell
- Universum
- universitet
- University of Washington
- låsa
- us
- användning
- Begagnade
- användningar
- med hjälp av
- Vaccin
- värde
- verifiera
- mycket
- genomförbar, livskraftig
- W
- Warszawa
- var
- washington
- Våg
- Sätt..
- sätt
- wearable
- VÄL
- były
- när
- som
- medan
- VEM
- vars
- kommer
- med
- Arbete
- världen
- Yahoo
- år
- dig
- zephyrnet
- Zucker