Ssylka

Квантовая когерентность: от теории к прорывным технологиям будущего

В основе современных квантовых технологий лежит фундаментальное свойство – когерентность, определяющее способность системы сохранять согласованность и предсказуемость поведения. Мартин Холт, ученый из Аргоннской национальной лаборатории, подчеркивает особую роль этого явления в развитии квантовых вычислений и сенсоров.
Квантовая когерентность: от теории к прорывным технологиям будущего
Изображение носит иллюстративный характер

Волновая когерентность проявляется в согласованном поведении волн, создающих характерные интерференционные картины. Наиболее известные примеры – лазеры с когерентным излучением света и звуковые лазеры (сазеры). Этот же принцип используется в шумоподавляющих наушниках, где звуковые волны гасят друг друга.

Квантовая когерентность существенно сложнее – она описывает способность частиц находиться одновременно в нескольких состояниях согласно волновой функции. Это явление крайне чувствительно к внешним воздействиям и наблюдению, что создает серьезные технические вызовы.

Исследовательский центр Q-NEXT, возглавляемый Аргоннской лабораторией, активно развивает квантовые сенсоры. Дженнифер Дионн, заместитель директора Q-NEXT из Стэнфордского университета, отмечает широкий спектр применений: от детекторов гравитационных волн до миниатюрных МРТ и биологических навигационных систем.

В квантовых вычислениях когерентность позволяет кубитам существовать в суперпозиции состояний, что радикально превосходит возможности классических битов. Недавно ученым из Аргоннской лаборатории и Чикагского университета удалось достичь пятисекундной когерентности в полупроводниковом кубите – важный шаг к практическим квантовым компьютерам.

Для сохранения квантовой когерентности используются сверхнизкие температуры, близкие к абсолютному нулю, манипуляции частотами и тщательная изоляция от внешних воздействий. Наиболее стабильными считаются кубиты на основе захваченных атомов, хотя активно разрабатываются и другие типы – на основе материи и полупроводников.

Основные проблемы в работе с квантовой когерентностью связаны с декогеренцией – потерей квантовых свойств из-за взаимодействия с окружением, чувствительностью к измерениям и сложностью длительного сохранения квантовой информации. Решение этих задач открывает путь к революционным технологиям будущего.


Новое на сайте

16948Почему символ американской свободы был приговорен к уничтожению? 16947Рукотворное убежище для исчезающих амфибий 16946Какую тайну хранит жестокая жизнь и загадочная смерть сестер каменного века? 16945Скрывает ли Плутон экваториальный пояс из гигантских ледяных клинков? 16944Взгляд на зарю вселенной телескопом Джеймса Уэбба 16943От сада чудес до протеина из атмосферы 16942Кратковременный сон наяву: научное объяснение пустоты в мыслях 16941Спутники Starlink создают непреднамеренную угрозу для радиоастрономии 16940Аутентификационная чума: бэкдор Plague год оставался невидимым 16939Фиолетовый страж тайских лесов: редкий краб-принцесса явился миру 16938Хроники мангровых лесов: победители фотоконкурса 2025 года 16937Танцевали ли планеты солнечной системы идеальный вальс? 16936Ай-ай: причудливый лемур, проклятый своим пальцем 16935Как рентгеновское зрение раскрывает самые бурные процессы во вселенной? 16934Уязвимость нулевого дня в SonicWall VPN стала оружием группировки Akira