IT 之家 9 月 26 日电影,电影福大学名视,该校校官方的剧情主要讲讲述了可以电影声子(фонон), що зникає в процесі квантового переходу. Відповідні результати вже опубліковані 9 月 17.
Подібно до концепції 光子, “声子” є найменшою одиницею звукової енергії на квантовій шкалі. У макроскопічному світі вібрація 铃声 або 音叉 поступово слабшає, але в квантовому світі енергія вібрації не затухає безперервно, а змінюється раптово в одній фазі, така миттєва зміна називається «квантовим стрибком».

Дослідницьку групу очолює Амір Х. Сафаві-Наїні, професор прикладної фізики Стенфордського університету. Він сказав, що він може виявити квантові стрибки звуку та допомогти вирішити квантові обчислення.
Ядром експерименту є мікрорезонаторна машина, принцип роботи якої схожий на мікрорезонатор. Дослідники з’єднують його з квантовим зондом, щоб квантова інформація могла зберігатися як детектор, а стан резонатора можна було безперервно зчитувати без руйнування квантового стану.
Серед них квантовий провідник — це різновид квантового провідника, реалізованого за допомогою схеми надпровідника, і це одна з найбільш поширених технологій у дослідженнях квантових обчислень.
Щоб реалізувати відстеження в реальному часі, команда створила надзвичайно довговічний осцилятор. Він може продовжувати вібрувати приблизно 2 мілісекунди, що еквівалентно 音叉 стандартного розміру.
У процесі безперервного вимірювання квант може розрізняти два стани: «є один голос» і «голосу немає». Оскільки дані продовжують накопичуватися, дослідники нарешті вловлюють момент, коли голос переходить від цифри «1» до «0», тобто весь процес зникнення окремого голосу.

Це досягнення подовжило історію розвитку досліджень квантових стрибків більш ніж на сто років. Теорію квантового стрибка вперше було перевірено в експерименті з тюремними іонами в 20世8年, а в 2007 році вона знову спостерігалася в системі 光子. Раніше експеримент для 少子 міг надати лише непрямі докази, а пряме відстеження одиночного стрибка в реальному часі ще не було реалізовано.
Дослідницька група вважає, що ця технологія не тільки допоможе покращити здатність квантових обчислень виправляти помилки, але й сприятиме розвитку високоточної квантової передачі.
Зараз команда Safavi-Naini співпрацює з Майклом Руксом, фізиком з Каліфорнійського технологічного інституту, щоб дослідити використання цієї платформи для виявлення та розпізнавання білків усередині клітин.

IT之家附设计下载:
https://doi.org/10.1126/science.aeh7535.