Físicos de Oxford criam novo estado quântico de gato de Schrödinger

Pesquisadores da Universidade de Oxford geraram uma nova família de superposições quânticas usando componentes não clássicos em um sistema de íons aprisionados. O trabalho demonstra controle programável sobre estados de movimento exóticos e pode promover o avanço de tecnologias quânticas.

A equipe utilizou o movimento de um único íon aprisionado para construir superposições a partir de componentes quânticos altamente não clássicos, em vez de estados coerentes padrão. Eles entrelaçaram o estado interno do íon, semelhante a um qubit, com seus estados de movimento e realizaram uma medição no meio do circuito para colapsar o movimento na superposição desejada.

O autor principal, Dr. Sebastian Saner, afirmou que o método forneceu uma ferramenta para esculpir a superposição quântica em quase qualquer formato. As medições mostraram padrões de interferência e negatividade de Wigner, confirmando um comportamento quântico genuíno.

O Dr. Raghavendra Srinivas, que supervisionou o trabalho, observou um forte interesse por parte dos colegas e disse que o grupo acredita estar apenas começando a explorar as possibilidades. Os resultados aparecem na revista Physical Review X.

Os estados podem oferecer suporte a uma computação quântica mais resiliente e a uma correção de erros mais simples, ao mesmo tempo em que oferecem uma plataforma para estudar a fronteira entre os mundos clássico e quântico.

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