PorTalia Ogliore, Universidade de Washington em St.29 de maio de 2024
No Center for Quantum Leaps, os pesquisadores usam a nanofabricação para criar circuitos quânticos supercondutores para explorar questões fundamentais da mecânica quântica. Eles criaram uma nova abordagem para combater a decoerência em sistemas quânticos, usando a dissipação para manter o emaranhamento quântico dentro de qubits, marcando um avanço significativo no campo da tecnologia quântica. Crédito: SciTechDaily.com
A pesquisa no Center for Quantum Leaps levou a um novo método para reduzir a decoerência em sistemas quânticos, aumentando a estabilidade e a viabilidade das tecnologias quânticas.
Como parte do Center for Quantum Leaps, uma iniciativa exclusiva do plano estratégico de Artes e Ciências, o físico Kater Murch e seu grupo de pesquisa usam técnicas de nanofabricação para construir circuitos quânticos supercondutores que lhes permitem sondar questões fundamentais na mecânica quântica. Qubits são sistemas promissores para realizar esquemas quânticos para computação, simulação e criptografia de dados.
Murch e seus colaboradores publicaram um novo artigo, publicado em 13 de maio em Cartas de revisão físicaque explora os efeitos da memória em sistemas quânticos e, em última análise, oferece uma nova solução para a decoerência, um dos principais problemas enfrentados pelas tecnologias quânticas.
“Nosso trabalho mostra que há uma nova maneira de evitar que a decoerência corrompa o emaranhado quântico”, disse Murch, professor de física Charles M. Hohenberg na Universidade de Washington em St. “Em primeiro lugar, podemos usar a dissipação para evitar que o emaranhamento deixe nossos qubits.”
Veja o vídeo ilustrado da equipe sobre as descobertas da pesquisa:
Referência: “Entanglement Assisted Probe of the Non-Markovian to Markovian Transition in Open Quantum System Dynamics” por Chandrashekhar Gaikwad, Daria Kowsari, Carson Brame, Xingrui Song, Haimeng Zhang, Martina Esposito, Arpit Ranadive, Giulio Cappelli, Nicolas Roch, Eli M Levenson-Falk e Kater W. Murch, 13 de maio de 2024, Cartas de revisão física.
DOI: 10.1103/PhysRevLett.132.200401Salto quântico na estabilização de Qubits1
Veja como compartilhar tela na chamada
Cada vez mais pessoas ficam adeptas a chamadas em vídeo pelo WhatsApp , seja para se comunicar com algum amigo (a), namorado (a), parente que está longe ou até mesmo para reuniões de trabalho. E para deixar o recurso ainda mais completo para o usuário, o aplicativo agora permite o compartilhamento de tela.
O Olhar Digital preparou dois tutoriais para você aprender a compartilhar a tela na chamada do WhatsApp, tanto pelo celular quanto pelo computador.
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Passo a passo para compartilhar sua tela no WhatsApp pelo celular
Tempo necessário: 1 minuto
Inicie a ligação normalmente Em seguida, clique no segundo ícone do canto inferior da esquerda para a direita.
Clique em “Iniciar” Pronto, você j...
Além do mapa, o Google Maps permite a visualização de localidades com imagens de satélite. Com essa opção, é possível verificar mais detalhes de ruas, edifícios e outros pontos exibidos no app do Google. A seguir, descubra como alterar o modo de exibição no Google Maps para computadores e para celulares.
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Acesse o Google Maps pelo navegador do seu computador;
Ao entrar na plataforma, vá até o local que você deseja visualizar;
No canto inferior esquerdo, clique em “Camadas”;
Confira as imagens de satélite no Google Maps normalmente.
Como usar modo satélite no Google Maps [PC e celular] (Imagem: Reprodução/Olhar Digital)
Para re...
Mais de 1.000 Qubits alcançados
Os pesquisadores da TU Darmstadt desenvolveram um processador quântico com mais de 1.000 qubits atômicos, marcando um avanço significativo na escalabilidade da computação quântica. Este avanço poderia permitir a expansão futura de qubits para 10.000, melhorando diversas aplicações tecnológicas.
Um novo recorde foi estabelecido para computadores quânticos baseados em átomos.
Ampliar sistemas quânticos é essencial para o avanço
Computação quântica
Realização de computação usando fenômenos da mecânica quântica, como superposição e emaranhamento.
" dados-gt-translate-attributes="[{["atributo":"data-cmtooltip", "formatar":"HTML"]" tabindex="0" role="link">computação quântica, à medida que seus benefícios se tornam mais aparentes em sistemas maiores. Os pesquisadores da TU Darmstadt fizeram progressos significativos para atingir esse objetivo. Os resultados ...
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