Home Smartwatch TRAPS DE INTERRUPTOR MAGNÉTICO Carrier de información cuántica en una dimensión

TRAPS DE INTERRUPTOR MAGNÉTICO Carrier de información cuántica en una dimensión

92
0

Un “contenido milagroso” cuántico puede soportar el cambio magnético, mostrado por un equipo de investigadores de la Universidad de Regionsberg y la Universidad de Michigan.

Esta capacidad recientemente descubierta puede ayudar a habilitar aplicaciones en computación cuántica, detección y más. Aunque los estudios preliminares indicaron que las entidades cuánticas llamadas Existone a veces se restringen efectivamente a la misma línea dentro del material de sulfuro de cromo material, una nueva investigación proporciona una completa demostración teórica y experimental en las que se explica cómo está conectado al orden magnético en el contenido.

El bromuro de sulfuro de cromo es interesante para los investigadores cuánticos, ya que de cualquier manera puede soportar la información a la información codificada físicamente: en carga eléctrica, fotones (luz), magnetismo (giro de electrones) y fonus (vibración, vibración, como sonido).

“La visión a largo plazo es que puede fabricar potencialmente máquinas o dispositivos cuánticos que usan las tres o incluso cuatro propiedades: fotona para transferencia de información, electrones para procesar información a través de sus interacciones, el magnetismo para almacenar información y los módulos, dijo Ingeniería eléctrica e informática El profesor McLeo Kira, y nuevo Transferir información a la frecuencia.

El bromuro de sulfuro de cromo es una forma de codificar la información cuántica en la exitona. Cuando un electrón se transfiere a un semiconductor en un estado de alta energía fuera de su estado de energía “molida”, se forma un acné, dejando atrás el “agujero”. Electrones y los agujeros se doblan, y que el estado colectivo es un exstonal.

Los extensos están atrapados en una capa a través de las extraordinarias propiedades magnéticas del bromuro de sulfuro de cromo. El material está hecho de capas con solo unos pocos átomos, como compañeros moleculares. A baja temperatura, bajo 132 Calvin (-222 Fahrenheit), las capas se hacen magnéticas, la rotación de los electrones está recto. La dirección del campo magnético gira de una capa a la dirección opuesta. Esta es una estructura antiferromagnética.

Por encima de 132 calorías, el material no es magnético: el calor evita que el electrón permanezca conectado, por lo que apuntan a direcciones aleatorias. En un estado no magnético, la existencia no está atascada, sino que expande múltiples capas nucleares, lo que hace que se conviertan en tres dimensionales. Pueden ir en cualquier dirección.

Cuando la estructura magnética anti -ferrosa restringe la exitona a una capa de átomo, los extras se limitan a la misma línea, la misma dimensión, ya que pueden avanzar fácilmente con solo uno de los dos ejes de la aeronave. En un dispositivo cuántico, ayuda a mantener la información cuántica durante más tiempo porque es menos probable que coteje entre sí y pierda su información.

“El orden magnético es un nuevo ajuste para la formación de la Exitone de Orden Magnética y su diálogo”, dijo Rupert Huber, profesor de física en la Universidad de Regionsberg en Alemania. tecnología.

El equipo experimental, encabezado por Haber, chocó entre sí con pulsos de luz infrarroja dentro de la muestra de bromuro de sulfuro de cromo y otro alto alto y alto alto alto alto alto y alto Lamb largo alto alto alto TAH LOL LOL LOL LOL Largo y largo largo alto alto alto alto alto alto largo alto largo alto y largo largo largo y complicado equipo experimental. Después de eso, utilizaron otro láser infrarrojo con menos pulsos de energía para que los extras pudieran doblarse en un estados de energía un poco más. De esta manera, descubrieron que la axitatina increíblemente diferente de la energía tiene dos variaciones, en general, tendrán la misma energía. Esta división del estado de energía se conoce como la estructura fina.

El equipo también descubrió cómo la sustancia varía en la sustancia disparando estos pulsos de bajo foro con dos ejes diferentes dentro del material para investigar la estructura interna de los extras. Este enfoque reveló el exitono dependiente de la dirección extrema, que podría limitarse a una línea o extenderse a tres dimensiones. Estas estructuras se pueden ajustar sobre la base de los estados magnéticos, se pueden cambiar a través de sectores magnéticos externos o cambios de temperatura.

“Dado que el grado de libertad electrónico, fotónico y giratorio de libertad está firmemente conectado, el interruptor entre el estado magnético y no magnético puede servir como una forma extremadamente rápida de reemplazar la información cuántica basada en fotones y giro” Y el primer autor con ingeniería informática y doctorado, Marilyn Libich. Candidato en Física en la Universidad de Regionsburg.

El equipo de teoría, encabezado por Kira, describió estos resultados en un cálculo físico cuántico. Los cálculos utilizaron la estructura del material para predecir sistemáticamente la transferencia entre los estados de la sustancia cuando se transfieren a la sustancia ordenada magnéticamente y la transferencia a la configuración magnética. También confirmó que la transferencia de actividades de tres dimensiones dimensionales se ha observado sobre cómo se ha presenciado hasta qué punto puede llegar el Exitone sin colisionar, porque las grandes y más móviles Exstones hay más oportunidades para colisionar.

Una de las preguntas más importantes que el equipo pretende seguir es si estos tonos existentes, involucrados en la separación de la carga, pueden convertirse en hilanderos de electrones en emoción magnética. Si esto se puede hacer, proporcionará una vía útil para transformar información cuántica entre fotones, exatones y giro de giro.

La investigación fue apoyada por la German Research Foundation, la National Science Foundation, la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea y los recursos de informática de investigación avanzada.

Investigadores de la Universidad de Química y Tecnología Praga de la República Checa, y la Universidad Tecnológica de Dresde en Alemania también jugaron un papel importante en el estudio.

Source link