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Vijay EntistsNoco O Controle de Mudança de Dinheiro partiu do maior problema de computação em Quontum

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Imagem de novas estratégias para criar materiais com fortes propriedades quânticas, por interações magnéticas (representadas por setas vermelhas e azuis). Pequenas esferas verdes representam locais onde os elétrons podem ficar e seguir em frente com uma corrente. Átomos magnéticos especiais (esferas roxas com setas) interagem com elétrons em determinados locais, mostrados por nuvens azuis. Essas interações criam condições seguras de arestas (nuvens verdes) que podem ajudar os computadores quânticos a tornar os computadores mais estáveis ​​e menos sensíveis ao ruído. Crédito: José L. Lâmpada

A Vijay da Suécia e da Finlândia, Nicino, encontrou uma maneira de usar o magnetismo para proteger desistências delicadas, potencial para resolver.

Quantidade
Os computadores quânticos absorvem superposições e armadilhas para resolver problemas complexos que são confusos para os computadores tradicionais.

“Data-gt-translate-attributes =” ({“rache =” “Tabindex =” 0 “Role =” Link “> Quantum ComputingA maior fraqueza.

Através da engenharia de novos materiais estranhos que, naturalmente, apoiam estados quânticos estáveis, eles criaram uma maneira de computadores quânticos elásticos e resistentes a perturbações. Isso avançado, combinado com uma ferramenta de cálculo para identificar esses materiais, pode acelerar a raça da computação quântica prática.

As regras estranhas do mundo quântico

Nas pequenas escalas da natureza, as regras da física mudam drasticamente do que queremos na vida cotidiana. Comporte -se como objetos sólidos, as partículas aderem aos princípios estranhos da mecânica quântica. Eles podem existir em mais de um estado ao mesmo tempo e também se afetam, pois parece impossível na física clássica. Esses efeitos incomuns são a base da computação quântica, que é um campo com a possibilidade de resolver problemas que mesmo os super computadores mais rápidos não podem lidar.

No entanto, antes que a computação quântica possa entregar essa promessa, os Vaigs enfrentam uma barreira crucial. Quebits ou bits quânticos, as informações da loja e do processo são muito frágeis. Uma pequena mudança de temperatura, pequenas flutuações magnéticas, ou mesmo tontura, pode atrapalhá -las, causando danos ao seu estado quântico e impossibilita cálculos confiáveis.

Para superar essa fraqueza, os pesquisadores analisaram materiais especiais que podem expulsar a saída com tanta interrupção por sua composição subjacente chamada topologia. Quando o estado quântico é preservado devido à topologia do material, é conhecida como estímulos topológicos. Esses estados são naturalmente resistentes ao ruído, mas a identificação de materiais que podem apoiá -los é extremamente difícil.

O material recém -desenvolvido protege contra perturbações

Uma equipe de pesquisa

A Universidade de Ch Mers Mars
Localizado em Gothanberg, Suécia, a Fechnology da China da Universidade Mars é uma organização respeitável que se concentra na engenharia, consciência .No e pesquisa de durabilidade.

“Data-gt-translate-attributes =” ({“attribption =” “tabindex =” 0 “função =” link “> Ch Mers Universidade de Tecnologia. Isso apresenta um grande progresso em direção à computação quântica topológica experimental, incorporando a estabilidade diretamente na composição deste material.

Protuberância
Guangz Chen, pesquisador de pós -doutorado, Departamento de Física Quântica Aplicada, Microtecnologia e Nanococeans, Universidade de Ch Mers Mars. Crédito: H. Yang

“Este é um tipo completamente novo de material quântico estranho que pode manter suas propriedades quânticas quando expostas a interrupções externas. Pode contribuir para o desenvolvimento de computadores quânticos para lidar com os cálculos quânticos na prática”, diz a física quântica aplicada de Chelmers e o médico. Link da fonte