Вчені з Гарварду використовують невеликі звукові хвилі для захисту квантової інформації

Вчені з Гарварду використовують невеликі звукові хвилі для захисту квантової інформації


Вчені з Гарварду використовують невеликі звукові хвилі для захисту квантової інформації
Зображення центру кремнієвої порожнечі в кристалічній решітці алмазу. Авторство: Даг Куейд

Ті самі крихітні вібрації, які передають квантову інформацію на чіп, також можуть утримати цю інформацію від згасання.

Квантові технології стикаються з постійною проблемою: кубіти дуже чутливі до збурень у своєму середовищі. Дослідники з Гарвардської школи інженерії та прикладних наук Джона А. Полсона (SEAS) тепер захистили кубіт за допомогою механічних коливань, по суті, звукових хвиль, у квантовому масштабі.

Прорив став результатом лабораторії Марко Лончара, професора електротехніки Тянцай Лінь. Це може допомогти скоротити квантові мережі, зменшити інтерференцію між компонентами та з’єднати різні типи кубітів в єдину гібридну систему.

Побудова квантових мереж з шумом

Дослідження, що в Фізика природиекспериментально під керівництвом Елізи Корнелл і Чжуцзін Сю. Корнелл нещодавно завершив свою кандидатуру. в лабораторії Лончара і зараз є докторантом у Бостонському університеті, тоді як Сью є колишнім постдокторантом у групі.

Система використовує спін електрона, пов’язаний з атомною домішкою алмазу, як енергонезалежну квантову пам’ять. Коливальні частинки, відомі як фонони, можуть переносити квантову інформацію між цими вузлами пам’яті так само, як фотони переносять інформацію через оптичні мережі.

Раніше лабораторія Лончара допомогла визначити потенціал цього підходу, розробивши фонетичну прогалину. Ці структури обмежують коливання невеликою областю та збільшують їх взаємодію зі спіном електрона.

Фонони мають набагато коротшу довжину хвилі, ніж світлові хвилі тієї ж частоти, що дозволяє квантовим компонентам займати менше місця на чіпі. Вони також можуть бути менш калорійними, залишатися в порожнинах довше при низьких температурах і взаємодіяти як з твердотільними котушками, так і з електромагнітними полями. Ця комбінація робить перспективні зв’язки між квантовими технологіями невловимими.

Проблема квантової пам’яті

Сильна взаємодія з фононами пов’язана зі складним компромісом. Корисна квантова пам’ять повинна підтримувати когерентність, тобто вона повинна зберігати свій квантовий стан достатньо довго, щоб зберігати, обробляти або передавати інформацію. Шум навколишнього середовища може швидко порушити цей стан.

Дослідники, як правило, борються з цим шумом за допомогою мікрохвильових імпульсів, які ретельно синхронізуються. Однак ці імпульсні послідовності не дуже підходять для обертання кубітів всередині резонансної фононної порожнини, створюючи конфлікт між сильним фононним зв’язком і стабільною квантовою пам’яттю.

Команда Гарварду усунула цю невідповідність за допомогою того, що вона назвала «захистом повної механістичної когерентності». Замість того, щоб покладатися на звичайні мікрохвильові імпульси, дослідники постійно бомбардували кремнієву порожнину в алмазі фононами, перетворюючи її в екранований стан, відомий як «одягнений» кубіт.

Фонони виконують дві функції

Замаскований кубіт описується як “маскування” безперервного акустичного поля навколо нього. Це змінює те, як кубіт реагує на навколишнє середовище, роблячи його менш вразливим до низькочастотного шуму, який інакше порушив би збережену інформацію.

Оскільки екрануюче поле є механічним, воно може працювати в тих самих фонетичних проміжках, які призначені для з’єднання стаціонарних квантових вузлів. Таким чином, фонони можуть виконувати дві функції в одному пристрої: передавати квантову інформацію між кубітами та захищати цю інформацію під час зберігання.

«Ми вирішуємо дві проблеми», — сказав Корнелл. «Ми хочемо, щоб спін мав сильну взаємодію з фононами, і ми хочемо, щоб спін мав тривалий час когерентності. Наша стаття показує метод збільшення часу когерентності, щоб він збігався з центром кремнієвої порожнини в порожнині».

Швидший контроль і довша сумісність

Ця техніка подовжила час когерентності кремнієвої порожнинної котушки майже втричі, продемонструвавши, що безперервне придушення механічного шуму може захистити квантову інформацію в реальному пристрої.

Дослідники також досягли частоти Рабі 800 мегагерц, що дозволяє миттєво контролювати колесо. Разом тривала когерентність і швидка робота можуть підтримувати високоефективні квантові ворота, опосередковані фононами, наближаючи компактні квантові мережі на кристалі до практичного використання.

Довідка: «Повністюмеханічний захист синхронізації та швидке керування колісною базою» Еліза Корнелл, Чжуцзін Сюй, Чжао Ван, Хана К. Ворнер, Еліана Манн, Майкл Хаас, Смарак Майті, Грем Джо, Лян Цзян, Пітер Рабл, Бенджамін Пінго та Марко Лончар Фізика природи.
DOI: 10.1038/s41567-026-03369-2

Це дослідження отримало федеральну підтримку США від Національного наукового фонду під номером гранту EEC-1941583; Управління наукових досліджень ВПС під номерами FA9550-23-1-0333 і FA9550-23-1-0338; і Q-NEXT, Управління науки Міністерства енергетики США Національний дослідницький центр квантової інформаційної науки під нагородою № DE-FOA-0002253. Робота була виконана частково в Гарвардському центрі нанорозмірних систем, члені Національної мережі інфраструктури нанотехнологій, за підтримки премії Національного наукового фонду № ECS-0335765.

Ніколи не пропустіть прорив: приєднуйтесь до інформаційного бюлетеня SciTechDaily.
Слідкуйте за нами в Google і Google News.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Delta Air Lines (m1h262p) Delta Air Lines (m1h26g2) 애벗잡담잡이 애벗태양새 애벗얼가니새 애벗찌르레기 압드알쿠리참새 압딤황새 아버데어시스티콜라 이상한덤불개개비 에이버트북미덤불멧새 아비시니아캣버드 아비시니아크림슨윙 아비시니아지상코뿔새 아비시니아지상지빠귀 아비시니아긴발톱할미새 아비시니아올빼미 아비시니아파랑새 아비시니아낫부리후투티 아비시니아슬레이티딱새 아비시니아지빠귀 아비시니아왁스빌 아비시니아검은딱새 아비시니아동박새 아비시니아딱따구리 아카시아얼룩바벳 아카시아박새 아카디아딱새 아체직박구리 도토리딱따구리 아크레앤트슈라이크 아크레토디타이런트 아다마와멧비둘기 애들레이드솔새 아델리펭귄 애드미럴티매미새 아페프비둘기 아프간잡담잡이 아프간눈참새 아프리카줄무늬올빼미 아프리카검은오리 아프리카검은칼새 아프리카푸른딱새 아프리카푸른박새 아프리카넓적부리새 아프리카시트릴 아프리카목걸이멧비둘기 아프리카뜸부기 아프리카크림슨윙핀치 아프리카뻐꾸기 아프리카뻐꾸기매 아프리카뱀목가마우지 아프리카사막솔새 아프리카어두운색딱새 아프리카난쟁이물총새 아프리카에메랄드뻐꾸기 아프리카발가락물닭 아프리카파이어핀치 아프리카물수리 아프리카꾀꼬리 아프리카참매 아프리카풀올빼미 아프리카녹색비둘기 아프리카회색딱새 아프리카회색코뿔새 아프리카회색딱따구리 아프리카하리어매 아프리카매수리 아프리카산악잡담잡이 아프리카황조롱이 아프리카후투티 아프리카물꿩 아프리카습지하리어 아프리카올리브비둘기 아프리카대머리황새 아프리카검은머리물떼새 아프리카종려칼새 아프리카긴꼬리딱새 아프리카펭귄 아프리카피쿨렛 아프리카얼룩코뿔새 아프리카얼룩할미새 아프리카밭종다리 아프리카팔색조 아프리카난쟁이거위 아프리카난쟁이물총새 아프리카뜸부기 아프리카붉은눈직박구리 아프리카갈대개개비 아프리카강제비 아프리카바위 종다리류 아프리카성따오기 아프리카소쩍새 아프리카때까치딱새 아프리카은부리참새 아프리카제비물떼새 아프리카도요 아프리카저어새 아프리카점박이나무타기 아프리카검은딱새 아프리카뜸부기 아프리카지빠귀 아프리카볏도요 아프리카숲올빼미 아프리카노랑솔새 아가미왜가리 날렵한박새딱딱새