Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Physical Brainstorming

Логотип телеграм канала @quantumphys — Physical Brainstorming P
Логотип телеграм канала @quantumphys — Physical Brainstorming
Адрес канала: @quantumphys
Категории: Образование
Язык: Русский
Количество подписчиков: 1.07K
Описание канала:

Новости, интересные статьи и важные объявления на тему квантовой механики.
———
По вопросам обращаться к:
@ArtDoctor / @Culvirina

Рейтинги и Отзывы

1.00

2 отзыва

Оценить канал quantumphys и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

0

4 звезд

0

3 звезд

0

2 звезд

0

1 звезд

2


Последние сообщения 9

2021-11-08 22:09:24
284 viewsArtem, 19:09
Открыть/Комментировать
2021-11-08 22:09:22 Физики связывали поляризацию каждой из компонент полосы с поляризацией инфракрасного лазера с помощью динамической матрицы Джонса. Недиагональные элементы этой матрицы несут информацию о параметрах Латтинжера, с помощью которых можно описать поведение легких и тяжелых дырок в арсениде галлия. Их знание позволило реконструировать блоховские волновые функции путем диагонализации соответствующего гамильтониана. Поскольку физики специально настраивали инфракрасный лазер чуть ниже запрещенной зоны, он практически не передавал рожденной паре квазиимпульс, что позволило представить искомые функции в виде спинора на сфере Блоха, поскольку в этом случае они зависят только от угла между направлением движения частиц и кристаллографической осью.

Физики отмечают, что предложенный ими метод можно реализовать в любом прямозонном полупроводнике или изоляторе, где наблюдается генерация боковых полос высшего порядка, например, квантовых ямах и дихальхогенидах переходных металлов. Авторы перечислили ряд требований к будущим экспериментам, касающихся свойств образцов и характеристик лазеров, необходимых для успешных измерений.

#QPNews
Источник
269 viewsArtem, 19:09
Открыть/Комментировать
2021-11-08 22:09:22 Физики измерили волновые функции свободных дырок

Американские физики впервые измерили блоховские волновые функции легкой и тяжелой дырок, свободно распространяющихся в арсениде галлия в низкоэнергетическом пределе. Для этого они исследовали поляризационные свойства компонент высшего порядка, переизлученных при рекомбинации электронов и дырок, разогнанных мощным терагерцовым лазером. Работа опубликована в Nature.

Электрон, распространяющийся по кристаллической решетке, очень сильно отличается от электрона в вакууме. Он постоянно испытывает на себе воздействие периодического потенциала от ионного и электронного остова решетки. Пытаясь выяснить свойства таких электронов, Феликс Блох более 90 лет назад показал, что связь между их энергией и импульсом становится очень сложной и приводит к появлению зон. Сегодня зонная структура — это краеугольный камень физики, изучающей кристаллические тела, от которого зависят их электрические и оптические свойства.

Правильнее было бы говорить, что электрон в кристалле — это квазичастица. Помимо сложной зависимости «энергия-импульс», очень сильно модифицируется его волновая функция. Если в свободном пространстве распространение электрона часто можно описывать плоской волной, то в кристалле, как показал Блох, нужно рассматривать бесконечную сумму этих волн, соответствующих разным направлениям и импульсам. Такой волновой пакет физики называют блоховской волновой функцией.

Подобные волновые решения также характерны для света в фотонных кристаллах и звука в фононных кристаллах. Однако важно, что похожим образом ведут себя и электронные вакансии — дырки. Последние рождаются вместе с возбуждением электрона в кристалле, и их удобно описывать как квазичастицы со своей зонной структурой и волновыми функциями (подробнее о квазичастицах вы можете прочитать в материале «Зоопарк квазичастиц»).

Блоховские волновые функции как электронов, так и дырок, несут важную информацию, необходимую для создания лазеров, детекторов и для квантовых вычислений. Несмотря на это, до недавнего времени физикам ни разу не удавалось визуализировать их экспериментально из-за того, что в кристаллах эти функции чрезвычайно быстро разрушаются (за сотни фемтосекунд). Вместо этого ученым приходилось полагаться только на теорию.

Группа американских физиков под руководством Марка Шервина (Mark Sherwin) из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре первой экспериментально измерила эти функции. В основе их работы лежит генерация боковых полос высшего порядка при совместном облучении арсенида галлия слабым инфракрасным и сильным терагерцовым лазерами.

В рассматриваемом физиками процессе инфракрасный свет приводит к рождению электрон-дырочной пары. Под действием сильного электрического поля терагерцового лазера пара разлетается на некоторое расстояние, после чего соединяется обратно и рекомбинирует с рождением фотона с большей, чем у лазера, частотой. Поскольку в выбранном кристалле рождается два типа дырок — легкие и тяжелые, — на процесс излучения оказывает влияние квантовая интерференция между обоими путями генерации. Как показала развитая авторами теория, это сказывается на поляризации боковых компонент, измеряя которую можно восстановить блоховские волновые функции дырок.

Для реализации этой идеи физики фокусировали свет от 100-милливаттного инфракрасного лазера совместно с импульсами терагерцового излучения (энергия 2 миллиджоуля, длительность 40 наносекунд и частота 0,447 терагерца) на слой арсенида галлия толщиной 500 нанометров при температуре 60 кельвин. Напряженность электрического поля в слое при этом достигала величины 70 киловольт на сантиметр. При таких условиях переизлученный образцом спектр содержал коротковолновую полосу в виде характерной гребенки.
264 viewsArtem, 19:09
Открыть/Комментировать
2021-11-05 11:55:19
95 viewsArtem, 08:55
Открыть/Комментировать
2021-11-05 11:55:17 Физики впервые связали два разных квантовых объекта

Наш мир устроен невероятно сложно. Если посмотреть в телескоп, то перед нами откроется целая Вселенная, бесконечная и расширяющаяся все быстрее и быстрее. От одной мысли о том, что в одной лишь наблюдаемой Вселенной существует около 10 триллионов галактик, может закружиться голова. Но отложив в сторону телескоп, мы вскоре понимаем, что вокруг нас (и внутри) обитают триллионы крошечных бактерий, микроорганизмов и вирусов, таких, как COVID-19. И если с помощью специальных инструментов посмотреть на этот скрытый мир поближе, мы, в конечном итоге узрим микромир, наполненный не только бактериями, но и атомами, из которых они состоят. В результате, мы сталкиваемся со сложным макромиром с его планетами и галактиками, и микромиром, работающим по своим собственным законам. Как отмечают физики, квантовая механика позволяет описать движение электронов и протонов, а также изучить, какими законами управляется микромир. Интересно, что одним из нерешенных и наиболее острых вопросов современной физики является несогласованность квантовой механики и Общей теории относительности Эйнштейна (ОТО), которая описывает, как устроен и наш мир и мир за пределами Земли. А недавно ученые пошли еще дальше. Они не только связали два квантово-запутанных объекта, но и изобрели новый подход для квантовых вычислений.

В 2021 году международная команда ученых, в которую вошли исследователи из Шотландии, Тайваня и Южной Африки, предложила новый и быстрый инструмент для квантовых вычислений и связи.
"Квантовые состояния, запутанные во многих измерениях, являются ключом к нашим новым квантовым технологиям, где большее количество измерений означает более высокую квантовую пропускную способность (быстрее) и лучшую устойчивость к шуму (безопасность), что имеет решающее значение как для быстрой и безопасной связи, так и для ускорения безошибочных квантовых вычислений", – пишут авторы нового исследования.

В ходе работы им удалось изобрести новый подход к исследованию «многомерных» квантовых состояний, сократив время измерения с десятилетий до минут. Этот подход команда протестировала на 100-мерном квантовом запутанном состоянии. Им удалось показать, что основную информацию квантовой системы – сколько измерений запутано и до какого уровня чистоты – можно получить за считанные минуты.

Новый подход требует только простых «прогнозов», которые можно легко выполнить в большинстве лабораторий с помощью обычных инструментов. Используя свет в качестве примера, физики применили полностью цифровой подход для выполнения измерений. Проблема, как сообщают авторы, заключается в том, что, хотя состояния высокой размерности легко создаются, особенно с запутанными частицами света (фотонами), их нелегко измерить – арсенал инструментов для их измерения и управления практически пуст.

Вы не сможете увидеть всю картинку целиком, поэтому получить точные данные очень сложно. Способ обойти эту проблему – сделать томографию, как это делают врачи, создавая изображение из многих, многих срезов того или иного объекта, – объясняют авторы научной работы.

Используя разработанный подход, исследователи предположили, что существует набор измерений, который содержит важную информацию о том и другом объекте. Говоря техническим языком, физики объединили эти два подхода к измерению, чтобы сделать несколько проекций (которые выглядят как томография) и измерить видимость результата. Их метод в результате позволил выявить скрытую информацию, которую можно было извлечь из силы квантовых корреляций во многих измерениях.

Сочетание скорости и информации, получаемой с помощью нового, «томографического» подхода, означает, что ключевые квантовые параметры, такие как размерность и чистота квантового состояния, могут быть определены быстро и количественно.

#QPNews
Источник
99 viewsArtem, 08:55
Открыть/Комментировать
2021-11-02 14:57:47
139 viewsArtem, 11:57
Открыть/Комментировать
2021-11-02 14:57:46 Российская технология позволит существенно снизить стоимость создания квантовых линий связи

Квантовая криптография на основе распределения ключей использует основы квантовой физики, обойти которые нельзя. Но квантовые состояния в виде передаваемых данных настолько чувствительны ко всему на свете, что для передачи ключей необходимы свои собственные оптические каналы. Большую часть времени такие каналы простаивают, но их прокладка и обслуживание требуют затрат. Российские учёные выяснили, как этих расходов можно избежать.

Как сообщает портал N + 1 со ссылкой на российскую компанию QRate, исследователи успешно провели эксперимент по передаче по одному общему оптоволокну квантового сигнала (состояния) и обычного. Трудность здесь в том, что обычный сигнал — это мощное мультиспектральное излучение, а квантовый — это одиночные фотоны, в квантовых состояниях которых зашифрован ключ. Разделение по длинам волн в данном случае ненадёжный помощник, поскольку в оптическом канале возникает эффект комбинационного рассеяния и часть фотонов из потока данных переходит в частотный диапазон ключа (одиночных фотонов).

Снизить помехи и помочь отделить «зёрна от плевел» можно значительно сузив окно приёма одиночных фотонов, а также использовав диапазон для передачи одиночных фотонов, в котором вклад комбинационного рассеяния оказывается меньше всего. Для эксперимента и выбранных для него оптоволоконных линий — это 1310 нм. Важным в этом опыте стало то, что для его проведения использовалось коммерческое оборудование, что обещает быстро привнести разработку в жизнь.

Для передачи обычного сигнала использовалось оборудование компании T8, а для квантового — собственное оборудование QRate. Опыты показали, что данные и ключи можно успешно передавать по общему каналу без развёртывания выделенной линии для квантовых ключей. Скорость генерации ключей при этом составила 27,1 Кбит/с для 25 км линии на волокне с низкими потерями (7,3 Кбит/с для 50 км) и 0,7 Кбит/с для 50 км стандартного волокна. Передача данных во всех случаях проводилась по двум каналам со скоростью 600 Гбит/с на одну несущую.

Данные и закрытые ключи, сгенерированные с помощью квантовых технологий, можно передавать по одним линиям на существующем оборудовании и без лишних затрат на создание выделенных линий для ключей. Скорость генерации при этом снижается, но это может быть не критично для сравнительно небольших расстояний. В то же время техника совершенствуется, и со временем все эти потери можно будет компенсировать.

#QPNews
Источник
146 viewsArtem, 11:57
Открыть/Комментировать
2021-11-02 12:47:59
151 viewsArtem, 09:47
Открыть/Комментировать
2021-11-02 12:47:54 В Барселоне появится первый в Южной Европе квантовый суперкомпьютер

В компьютерном центре Испании Barcelona Supercomputing Center (BSC) будет установлен первый квантовый компьютер на основе технологий сверхпроводящих схем. Первый суперкомпьютер в южной Европе будет введен в эксплуатацию к концу 2022 года.

Данный компьютер будет координировать работу проекта Quantum Spain, на который было выделено 22 млн евро. Подобное достижение очень важно для Европы, ведь таким образом Европа не останется незамеченной в квантовой гонке, которую возглавляют США и Китай.

В проекте принимают участие 25 университетов и инфраструктурных центров суперкомпьютеров из 14 автономных сообществ.

В рамках проекта также будет программа обучения потенциальных пользователей квантовых технологий и различных узлов испанской сети суперкомпьютеров, а также создание квантовых алгоритмов, которые применяются в промышленности и государственном секторе.

Цель проекта состоит в том, чтобы создать экосистему квантовых вычислений в Испании с огромным потенциалом в области искусственного интеллекта, квантовой химии, финансов, криптографии, кибербезопасности или логистики.

Данная система будет дополнять, а не заменять ту, которая уже используется суперкомпьютером Marenostrum. Для достижения такой квантовой экосистемы необходимо наличие четырех элементов:

- Квантовый компьютер.
- Разработка полезных квантовых алгоритмов, которые можно применить к реальным проблемам пользователей.
- Создание системы удаленного доступа к облачным вычислениям, что позволяет экспериментировать с новыми квантовыми алгоритмами.
- Учебная программа для расширения возможностей потенциальных пользователей квантовых вычислений и для того, чтобы все узлы Испанской суперкомпьютерной сети (RES) могли обслуживать будущих пользователей этих технологий.

#QPNews
Источник
166 viewsArtem, 09:47
Открыть/Комментировать
2021-10-29 23:24:53 Эффект Даннинга-Крюгера



340 viewsψ¹+φ², 20:24
Открыть/Комментировать