Квантовая гравитация выходит на сцену: как гравитация влияет на квантовые компьютеры

Революционное открытие, сделанное объединенной командой ученых из Nordita, KTH и Google Quantum AI, проливает свет на ранее недооцененное взаимодействие между гравитацией и квантовыми системами. Исследование, опубликованное 7 января в журнале Physical Review A под заголовком "Quantum sensing from gravity as a universal dephasing channel for qubits", демонстрирует, что даже слабые гравитационные поля, существующие вблизи поверхности Земли, способны оказывать измеримое влияние на производительность квантовых вычислительных устройств, в частности, на кубиты.
Квантовая гравитация выходит на сцену: как гравитация влияет на квантовые компьютеры
Изображение носит иллюстративный характер

Центральным элементом исследования является эффект «дефазировки» кубитов, вызванный гравитацией. Кубиты, фундаментальные единицы квантовой информации, чрезвычайно чувствительны к внешним воздействиям. Исследователи обнаружили, что разница в высоте между кубитами в квантовой системе приводит к незначительным сдвигам в их энергетических уровнях. Эти сдвиги, обусловленные гравитационным потенциалом, проявляются как дефазировка – потеря квантовой когерентности, необходимой для выполнения квантовых вычислений.

Уникальность открытия заключается в том, что эффект дефазировки усиливается в ансамблях кубитов, таких как те, которые используются в чипе Sycamore от Google. Это означает, что влияние гравитации становится более выраженным и легче поддается измерению, открывая новые возможности для использования кубитов в качестве высокоточных гравитационных сенсоров.

Принципиальное отличие гравитации от других внешних факторов заключается в ее непроницаемости. В отличие от электромагнитных полей, которые можно экранировать, гравитация пронизывает все, оказывая постоянное и неизбежное влияние на квантовые системы. Это свойство делает кубиты особенно перспективными для гравитационного зондирования, поскольку они могут обнаруживать малейшие изменения в гравитационном поле.

Потенциальные применения этого открытия простираются далеко за рамки фундаментальной физики. Одним из наиболее захватывающих направлений является создание систем навигации, не зависящих от GPS. Используя кубиты в качестве гравитационных сенсоров, можно разработать устройства, которые точно определяют местоположение, отслеживая малейшие изменения в гравитационном поле Земли.

Более того, исследование открывает новые горизонты в области квантовых технологий, включая разработку инновационных фотонных детекторов, датчиков магнитного поля и датчиков деформации. Квантовые материалы, лежащие в основе этих инноваций, становятся краеугольным камнем будущих квантовых технологий.

Роль Швеции в этих прорывных исследованиях заслуживает особого внимания. Благодаря совместным усилиям Nordita, KTH и таких организаций, как WACQT (Wallenberg Centre for Quantum Technology) и Novo Nordisk Quantum Computing Center, страна позиционирует себя как один из ведущих мировых центров квантовых вычислений и приложений. Лидерство профессора Александра Балацкого из Nordita и KTH, а также Пэдрама Рушана, руководителя проекта Google Quantum AI, в этом исследовании подчеркивает международное сотрудничество и передовые знания, необходимые для продвижения квантовой науки. Исследователи Патрик Вонг и Йорг Шалтеггер, также работающие в Nordita, внесли ценный вклад в данное исследование.

Открытие влияния гравитации на кубиты не только расширяет наше понимание квантового мира, но и открывает путь к созданию новых технологий, которые могут изменить многие аспекты нашей жизни. Квантовые гравитационные сенсоры, разработанные на основе этих принципов, могут найти применение в самых разных областях, от навигации и геологии до медицины и фундаментальных исследований. Будущее квантовой технологии, несомненно, будет формироваться под влиянием гравитации.

Профессор Йонас Вайссенридер из KTH, занимающийся физикой материалов, также подчеркивает важность этого открытия для развития новых квантовых материалов и устройств. Изучение взаимодействия между гравитацией и квантовыми системами стимулирует разработку новых материалов с уникальными свойствами, которые могут быть использованы для создания более эффективных и чувствительных квантовых сенсоров.


Новое на сайте

20065[b]СПКЯ стало СПМЯ: почему переименование болезни, затрагивающей миллионы женщин, заняло... 20064[b]Почему великая пирамида Гизы пережила все землетрясения за 4500 лет[/b] 20063[b]Генетика Homo erectus: что зубная эмаль рассказала о наших предках[/b] 20062[b]Кости в бухте эребус: что кости моряков Франклина рассказывают спустя полтора века[/b] 20061[b]Крупнейший плавучий ветрогенератор в мире: Китай испытывает установку у берегов... 20060[b]Карие глаза младенца стали индиго после лечения от COVID-19[/b] 20058[b]Почему серебряная чаша с Афиной пролежала в немецком лесу две тысячи лет?[/b] 20057[b]Дыра в атмосфере солнца: вспышка достигла пика и может зажечь полярное сияние[/b] 20056[b]Динго возрастом 950 лет: кто и зачем кормил могилу животного сотни лет?[/b] 20055[b]Томоэ гозэн: женщина-самурай, которая существовала на самом деле[/b] 20054[b]Что видели астронавты «Аполлона-12» над лунным горизонтом?[/b] 20053[b]Восковой блокнот на латыни и шёлковая туалетная бумага: кто посещал средневековый... 20052[b]Хантавирус на борту: 41 человек под наблюдением после рейса MV Hondius[/b] 20051[b]Зелёные камни в пещере Пиренеев: четыре тысячи лет медной металлургии[/b]
Ссылка