Un equipo de la Universidad de Chicago simplifica la creación de estados cuánticos entrelazados

Investigadores de la Universidad de Chicago han desarrollado un método sencillo para producir estados cuánticos entrelazados complejos utilizando ajustes básicos en sistemas de cavidad óptica. El enfoque se basa en herramientas de laboratorio existentes y podría avanzar en las aplicaciones de detección cuántica. Sus hallazgos aparecen en un número reciente de Physical Review X.

Un equipo de la Escuela de Ingeniería Molecular Pritzker de la Universidad de Chicago propuso la técnica, que consiste en desplazar las energías del estado excitado de grupos de átomos dentro de una cavidad óptica. Esto reduce la simetría del sistema mientras se mantiene la capacidad de control del montaje, permitiendo la formación de una gama de estados altamente entrelazados. "Queríamos tomar ingredientes simples que se encuentran en muchas plataformas físicas y ponerlos juntos de una manera mínima para obtener algo interesante, complejo y potente", dijo Aashish Clerk, profesor de ingeniería molecular y autor principal del estudio. El método apoya la detección cuántica al permitir la medición de gradientes de campo con resistencia al ruido integrada. También puede estabilizar estados como el estado AKLT, estudiado anteriormente para materiales magnéticos y posibles usos en computación cuántica. El trabajo sigue siendo teórico en la actualidad, con planes para realizar pruebas experimentales en curso. La investigación recibió apoyo de Q-NEXT, un Centro de Investigación de Ciencia de Información Cuántica Nacional del Departamento de Energía de EE. UU.

Artículos relacionados

Investigadores de la Universidad de Kioto y la Universidad de Hiroshima han creado una nueva técnica para identificar estados W, una forma compleja de entrelazamiento cuántico. El avance podría respaldar el progreso en la computación y comunicación cuánticas.

Reportado por IA

Investigadores de la Universidad de Oxford han generado una nueva familia de superposiciones cuánticas utilizando componentes no clásicos en un sistema de iones atrapados. El trabajo demuestra un control programable sobre estados de movimiento exóticos y podría hacer avanzar las tecnologías cuánticas.

Un grupo de científicos ha desarrollado un chip cuántico que convierte las fugas incontroladas de fotones en señales controlables. Este enfoque permite rastrear la información cuántica perdida mediante fugas deliberadas y controladas.

Reportado por IA

Científicos de la Universidad de Brown y la Universidad de Michigan han creado y estabilizado una fase cristalina previamente teórica mediante el ensamblaje de nanopartículas de plata personalizadas. El avance, publicado en Science, revela detalles de las transformaciones de los cristales metálicos y muestra propiedades ópticas cuánticas a temperatura ambiente.

Una nueva revisión científica describe cómo interactúan la luz y el magnetismo en materiales de apenas unos pocos átomos de espesor. Investigadores del City College de Nueva York destacan las formas en que los excitones pueden influir en los estados magnéticos. El trabajo apunta a posibles usos en dispositivos cuánticos y memoria óptica.

Reportado por IA

Un equipo internacional ha descubierto una compleja red de estados electrónicos topológicos dentro del cobalto que permanecen estables a temperatura ambiente. El hallazgo desafía décadas de suposiciones sobre este metal ampliamente estudiado y apunta a posibles usos en espintrónica y tecnologías cuánticas.

Este sitio web utiliza cookies

Utilizamos cookies para análisis con el fin de mejorar nuestro sitio. Lee nuestra política de privacidad para más información.
Rechazar