Postagens

Mostrando postagens com o rótulo Qubits

Novas dimensões na computação quântica partículas de Majorana tornam-se 2D

Imagem
Pesquisadores da QuTech criaram partículas Majorana em um plano bidimensional, desenvolvendo dispositivos que utilizam supercondutores e semicondutores, permitindo experimentos anteriormente inacessíveis. Este avanço pode levar a qubits Majorana estáveis ​​e topologicamente protegidos, beneficiando significativamente a computação quântica. Pesquisadores inovaram um método 2D para produção de partículas Majorana, com o objetivo de melhorar a computação quântica com qubits estáveis ​​e eficientes. Pesquisadores da QuTech descobriram um método para criar partículas de Majorana dentro de um plano bidimensional. Eles conseguiram isso projetando dispositivos que utilizam as propriedades sinérgicas dos supercondutores e semicondutores Semicondutores são um tipo de material que possui condutividade elétrica entre a de um condutor (como o cobre) e a de um isolante (como a borracha). Os semicondutores são usados ​​em uma ampla gama de dispositivos eletrônicos, incluindo transist...

Do pó branco comum à inovação quântica desbloqueando Qubits quase silenciosos

Imagem
Pesquisadores liderados pela professora Giulia Gall da Escola de Engenharia Molecular da UChicago Pritzker, juntamente com colaboradores na Suécia, usaram abordagens teóricas e computacionais para descobrir como defeitos no óxido de cálcio simples podem produzir qubits com um punhado de propriedades promissoras. Crédito: Escola de Engenharia Molecular UChicago Pritzker / Peter Allen, editado Os pesquisadores descobriram que os átomos de bismuto incorporados no óxido de cálcio podem funcionar como qubits para computadores quânticos, fornecendo uma alternativa de baixo ruído, durável e barata aos materiais atuais. Este estudo inovador destaca seu potencial para transformar Computação quântica Realização de computação usando fenômenos da mecânica quântica, como superposição e emaranhamento. O óxido de cálcio é um composto químico barato e calcário, frequentemente usado na fabricação de cimento, gesso, papel e aço. No entanto, o material comum poderá em breve ter uma aplicação...

Lasers de femtosegundo lideram a revolução da computação quântica

Imagem
Pesquisadores do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley desenvolveram um método usando um laser de femtosegundo e dopagem de hidrogênio para criar e controlar qubits em silício, revolucionando potencialmente a computação quântica ao permitir o posicionamento preciso de qubits e a conectividade para redes quânticas escaláveis ​​e a Internet quântica. Crédito: SciTechDaily.com A nova técnica do Berkeley Lab usa lasers de femtosegundo e hidrogênio para criar com precisão qubits em silício, avançando nas perspectivas de escalabilidade 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 e redes. Pesquisadores do Berkeley Lab relataram um grande avanço que poderia nos aproximar de um computador quâ...

A revolucionária tecnologia Qubit

Imagem
Os pesquisadores estão avançando na computação quântica desenvolvendo qubits baseados no spin de elétrons e buracos, com descobertas recentes na Universidade de Basel mostrando interações controladas entre qubits usando spins de buracos. Esses avanços sugerem um futuro promissor para computadores quânticos eficientes e escalonáveis ​​que usam a tecnologia de silício existente. Avanços na tecnologia qubit na Universidade de Basel mostram promessa de escalabilidade 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 quânticausando spins de elétrons e buracos para obter controle e interações precisas de qubits. A busca por um computador quântico prático está a todo vapor, com pesquisadores de todo o mundo...

A IA quântica do Google desafia teorias físicas de longa data

Imagem
Os simuladores quânticos estão agora abordando problemas físicos complexos, como a dinâmica dos ímãs quânticos 1D e suas possíveis semelhanças com fenômenos clássicos como o acúmulo de neve. Pesquisas recentes confirmam alguns aspectos desta teoria, mas também destacam desafios na validação completa da classe de universalidade KPZ em sistemas quânticos. Crédito: Google LLC Simuladores quânticos estão revelando novos insights sobre ímãs quânticos 1D, comparando sua dinâmica com fenômenos como a acumulação de neve. Os simuladores quânticos estão avançando rapidamente e agora podem resolver problemas anteriormente confinados à física teórica e à simulação numérica. Pesquisadores do Google Quantum AI e seus colaboradores demonstraram esse novo potencial explorando a dinâmica em ímãs quânticos unidimensionais, concentrando-se especificamente em cadeias de partículas de spin-1/2. Eles investigaram um problema de mecânica estatística que tem sido o foco de atenção nos últimos...

Mais de 1.000 Qubits alcançados – Físicos estabelecem recorde mundial para computadores quânticos baseados em átomos

Imagem
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 ...

Salto quântico na estabilização de Qubits

Imagem
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. Q...