Nanotechnology Now - Pressmeddelande: 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

Nanotechnology Now – Pressmeddelande: 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

Källnod: 3017807

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

Laserinställning för kylning, kontroll och intrassling av enskilda molekyler.

KREDITERA
Foto av Richard Soden, Institutionen för fysik, Princeton University
Laser setup for cooling, controlling, and entangling individual molecules.

KREDITERA
Foto av Richard Soden, Institutionen för fysik, Princeton University

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.

Bokmärke:
Utsökt
digg
Newsvine
Google
Yahoo
reddit
Magnoliacom
Beslå
Facebook

Relaterade länkar

Studien, "On-Demand Entanglement of Molecules in a Reconfigurable Optical Pincet Array," av Connor M. Holland, Yukai Lu och Lawrence W. Cheuk publicerades i Science den 8 december 2023. DOI: 10.1126/science.adf4272:

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


Forskare vid University of Toronto upptäcker nya lipidnanopartiklar som visar muskelspecifik mRNA-leverans, minskar effekter utanför målet: Studiefynd ger ett betydande bidrag till att generera vävnadsspecifika joniserbara lipider och föranleder omtanke om mRNA-vaccindesign princi December 8th, 2023

Kvantfysik


Tredelad tillvägagångssätt urskiljer egenskaperna hos kvantspinnvätskor November 17th, 2023


Nya verktyg kommer att hjälpa till att studera kvantkemi ombord på den internationella rymdstationen: Rochester-professor Nicholas Bigelow hjälpte till att utveckla experiment utförda vid NASA:s Cold Atom Lab för att undersöka den grundläggande naturen hos världen omkring oss November 17th, 2023


Optisk fiberbaserad enkelfotonljuskälla vid rumstemperatur för nästa generations kvantbearbetning: Ytterbiumdopade optiska fibrer förväntas bana väg för kostnadseffektiva kvantteknologier November 3rd, 2023


Hur en "2D" kvantsupervätska känns vid beröring November 3rd, 2023

Fysik


Optisk fiberbaserad enkelfotonljuskälla vid rumstemperatur för nästa generations kvantbearbetning: Ytterbiumdopade optiska fibrer förväntas bana väg för kostnadseffektiva kvantteknologier November 3rd, 2023


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


Forskare vid University of Toronto upptäcker nya lipidnanopartiklar som visar muskelspecifik mRNA-leverans, minskar effekter utanför målet: Studiefynd ger ett betydande bidrag till att generera vävnadsspecifika joniserbara lipider och föranleder omtanke om mRNA-vaccindesign princi December 8th, 2023

Quantum Computing


Världens första logiska kvantprocessor: Nyckelsteg mot tillförlitlig kvantberäkning December 8th, 2023


Optisk fiberbaserad enkelfotonljuskälla vid rumstemperatur för nästa generations kvantbearbetning: Ytterbiumdopade optiska fibrer förväntas bana väg för kostnadseffektiva kvantteknologier November 3rd, 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


En färgbaserad sensor för att emulera hudens känslighet: I ett steg mot mer autonoma mjuka robotar och bärbara teknologier har EPFL-forskare skapat en enhet som använder färg för att samtidigt känna av flera mekaniska stimuli och temperaturstimuli December 8th, 2023


Termisk påverkan av 3D-stapling av fotoniska och elektroniska chip: Forskare undersöker hur den termiska påföljden av 3D-integration kan minimeras December 8th, 2023


Seattle Hub for Synthetic Biology lanserat av Allen Institute, Chan Zuckerberg Initiative och University of Washington kommer att förvandla celler till inspelningsenheter för att låsa upp sjukdomshemligheter: Det första i sitt slag forskningsinitiativ kommer att utveckla teknologier för att avslöja hur förändringar i 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


En färgbaserad sensor för att emulera hudens känslighet: I ett steg mot mer autonoma mjuka robotar och bärbara teknologier har EPFL-forskare skapat en enhet som använder färg för att samtidigt känna av flera mekaniska stimuli och temperaturstimuli 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


En färgbaserad sensor för att emulera hudens känslighet: I ett steg mot mer autonoma mjuka robotar och bärbara teknologier har EPFL-forskare skapat en enhet som använder färg för att samtidigt känna av flera mekaniska stimuli och temperaturstimuli 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


Avslöja kvantdansen: Experiment avslöjar sambandet mellan vibrationsdynamik och elektronisk dynamik: Koppling av elektronisk och nukleär dynamik som avslöjas i molekyler med ultrasnabba lasrar och röntgenstrålar Juli 21st, 2023

Tidsstämpel:

Mer från Nanoteknik nu Senaste nyheter