Новые сообщения в профилях

Управление социально-политическими технологиями.
Screenshot_20260801_205400_com_microsoft_office_word_WordActivity.jpg

Празднование дня рождения Алексея Баронова, 12 июля 2026, владельца и капитана катера ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. В кругу друзей: Марат Балаев, Мотиватор, боец ММА, его сын, Тимур, тренер по боксу в их спорт комплексе Мотиватор.

Физики впервые зафиксировали квантовый скачок звука в реальном времени

TechnoLab

visibility
22 Дек 2019
indite.ru
img-2fbcc06c92bd6c31-5319907652450067



Физики Стэнфордского университета впервые напрямую наблюдали квантовые скачки звука в реальном времени. Результаты эксперимента они опубликовали в журнале Science.


Ученые работали с фононами — квантами механических колебаний. В обычном мире звук затихает постепенно, но на квантовом уровне энергия меняется отдельными порциями.


Исследователям удалось увидеть момент, когда система резко перешла с одного энергетического уровня на другой.


Квантовые скачки предсказали еще в начале XX века. В 1986 году их впервые наблюдали у захваченных ионов, а в 2007 году — у фотонов. Для фононов предыдущие эксперименты давали косвенные свидетельства, но отдельные переходы в реальном времени до сих пор не фиксировали.

Как увидели скачок​


Для эксперимента команда создала микроскопический механический резонатор — аналог крошечного камертона. Его изготовили методами, которые применяют при производстве чипов.


Главной особенностью устройства стало долгое время затухания колебаний — около 2 мс. За этот промежуток исследователи успевали провести сотни измерений и определить момент, когда энергия фонона переходила с уровня 1 на 0.


Для наблюдения резонатор соединили со сверхпроводящим кубитом. Он выступал в роли датчика и многократно проверял состояние системы, не разрушая его при каждом измерении.

«Мы увидели, что вибрирующие объекты способны демонстрировать квантовое поведение. Это необходимое условие для многих операций в квантовых вычислениях и сенсорах», — отметил руководитель исследования Амир Сафави-Наэини.

Зачем наблюдать квантовые скачки​


Один из возможных вариантов применения связан с коррекцией ошибок в квантовых компьютерах. Квантовые состояния нестабильны, а переход системы между уровнями в некоторых архитектурах означает ошибку. Чтобы ее исправить, сначала нужно определить момент возникновения.


По словам исследователей, возможность отслеживать такие изменения в реальном времени создает основу для систем на базе механических резонаторов. Однако нынешний эксперимент — фундаментальная работа, а не готовый метод коррекции ошибок.


Еще одно направление — сверхчувствительные сенсоры. Команда Стэнфорда вместе с учеными Калифорнийского технологического института уже изучает возможность использовать связку резонатора и кубита для обнаружения и идентификации белков внутри клеток.


Авторы также допускают применение технологии в электронике. Механические колебания используются в смартфонах и других устройствах, а более точное управление ими потенциально позволит создавать новые акустические компоненты.


Напомним, в июне Microsoft Quantum и Quantinuum сообщили о снижении числа логических ошибок в квантовом процессоре в 11-800 раз по сравнению с сопоставимыми физическими схемами. Тогда же IBM представила систему поиска новых кодов коррекции ошибок с помощью ИИ.