Ридберговский атом поймали в ловушку |
||
МЕНЮ Искусственный интеллект Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту ТЕМЫ Новости ИИ Искусственный интеллект Разработка ИИГолосовой помощник Городские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2017-06-09 11:13 Как и многие из нас, квантовые физики не любят идти на компромиссы. Вместо того, чтобы делать выбор между различными технологиями создания кубитов, они предпочли бы объединить двух лучших кандидатов: захваченные в оптическую ловушку ионы и водородоподобные ридберговские атомы. Шаг к достижению этой цели был недавно сделан исследователями из Стокгольмского университета. Им удалось перевести захваченный ион стронция в ридберговское состояние. © G. Higgins et al., Phys. Rev. X ( 2017)
Схема эксперимента Захваченные в ловушку ионы в настоящее время являются одной из самых перспективных технологий создания кубитов для квантовых компьютеров. Их преимуществом является большое время жизни кубитов и низкое количество ошибок. Однако в ловушках сложно управлять системой связанных кубитов, поскольку при этом начинают двигаться все ионы, что нежелательно. Ионы же, находящиеся в ридберговском состоянии, в котором их единственный электрон вращается на очень большой орбите, за счёт этого электрона легко устанавливают связи со своими соседями. Однако, поймать ридберговский атом в ловушку совсем не просто. Одним из возможных решений этой проблемы оказалось возбуждение уже захваченных ионов в ридберговские состояния. В этом случае, однако, сильные электрические поля, удерживающие атомы в ионной ловушке, могут двигать или даже отрывать слабо связанный с ядром электрон ридберговского состояния. Чтобы достичь желаемого ридберговского состояния, учёные применили двухфотонное возбуждение во встречных лазерных пучках. По сравнению с однофотонным возбуждением это позволило уменьшить возмущение, оказываемое на ион и его электрон. В результате ион переходил в состояние со сферически-симметричной орбиталью SS, которое не возмущалось квадрупольным полем ловушки. Источник: Trapping a Rydberg Ion // Physics Источник: physh.ru Комментарии: |
|