Квантовый «кот Шрёдингера» прожил рекордные 23 минуты: как ученые добились стабильной суперпозиции

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Квантовая механика предсказывает возможность существования квантовых суперпозиций — состояний, в которых физическая система одновременно находится в нескольких состояниях. Классический, хотя и мысленный, пример — кот Шрёдингера, одновременно живой и мёртвый. Создание и поддержание таких макроскопических суперпозиций долгое время оставались сложной задачей, однако последние достижения в области квантовой метрологии позволяют приблизиться к практическому применению этого явления. В данном исследовании, проведенном группой учёных из Китайского университета науки и техники, был достигнут значительный прогресс в этой области. Учёным удалось создать и поддерживать суперпозиционное состояние Шрёдингера в атомах иттербия-173 на протяжении нескольких минут — время когерентности, значительно превосходящее ранее достигнутые показатели.

Кот Шрёдингера (не настоящий)
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Выбор атомов иттербия-173

Основным фактором, обусловившим успех исследования, стал выбор атомов иттербия-173. Ядро атома иттербия-173 обладает ядерным спином 5/2, что обеспечивает существенно большую гибкость управления его квантовыми состояниями по сравнению с системами, использующими атомы со спином 1/2. Более высокое значение спина расширяет возможности для создания различных квантовых состояний и позволяет использовать более сложные квантовые алгоритмы для повышения точности измерений. Увеличение числа квантовых состояний также напрямую влияет на увеличение чувствительности к измеряемым параметрам. Это ключевой фактор в квантовой метрологии, где стремятся достичь предельной точности измерений.

Принцип метода. a, Функции Вигнера состояний m = +5/2 (вверху слева), -5/2 (внизу слева) и их равная суперпозиция (справа), образующая Шредингер-катстат системы спин-5/2. Функция Вигнера с отрицательным значением указывает на неклассичность и демонстрирует симметрию вращения 2π/(2F) вокруг оси квантования z. b, Зеемановские сдвиги (δE ∝ m) системы спин-5/2, индуцированные Fz. Кошачье состояние представляет собой суперпозицию двух растянутых состояний, обозначенных красными линиями. c, Квадратичные сдвиги энергии (δE ∝ m2), индуцированные атензорным взаимодействием F2z. Интерферометрическая фаза состояния кошки, закодированная в подпространстве H+-5/2, как показано красной рамкой, нечувствительна к вариациям квадратичных сдвигов. Эта схема применима к спинам произвольного размера. Цитирование: arXiv:2410.09331 [quant-ph]
Автор: Y. A. Yang et al. Источник: arxiv.org

Создание и стабилизация суперпозиции

Для создания суперпозиционного состояния, аналогичного состоянию «кота Шрёдингера», использовался нелинейный спиновый поворот. Это осуществлялось с помощью лазерного излучения, которое индуцировало нелинейные сдвиги энергии атомов в зависимости от проекции их спина на заданное направление. В результате атомы оказались в суперпозиции двух максимально удалённых друг от друга спиновых состояний (+5/2 и -5/2). Это состояние является хрупким, поскольку внешние воздействия могут быстро привести к декогеренции и потере когерентности. Чтобы предотвратить это, учёные использовали специальный метод, основанный на принципах защиты состояния в декогерентно-свободном подпространстве (ДСП).

Установка и спиновая динамика. a, Схема установки. Атомы 173Yb заперты в оптической решетке. Магнитное поле смещения и линейная поляризация решетки направлены вдоль направления ˆz. Лазерные лучи накачки, зонда и управления, все σ+-поляризованные, предназначены для инициализации, селективного измерения состояния и когерентного управления спином, соответственно. b, Нормированная населенность P+5/2 в состоянии m = +5/2 как функция площади управляющего импульса. Точки данных совпадают с результатами моделирования (сплошная линия). Импульс (π/2)cat (отмечен стрелкой) используется для когерентного приведения начального состояния |F, Fi в состояние cat. c, Импульс (π/2)CSS приводит |F, Fi в когерентное спиновое состояние |π/2, ϕi. d, Последовательность Ramsey с состоянием cat. Начальное состояние |F, Fi приводится в суперпозицию кошачьих состояний оптическим импульсом (π/2)cat. Второй импульс (π/2)cat рекомбинирует суперпозицию, и измеряются нормированные населенности |F, +-Fi. e, Последовательность Рэмси с когерентным спиновым состоянием (CSS). Начальное состояние |F, Fi приводится к CSS |π/2, ϕi оптическим импульсом (π/2)CSS. В процессе допроса УСС превращается в смесь суперпозиционных состояний из-за неоднородных тензорных сдвигов решетки. Столбики ошибок в b и c представляют собой 1 стандартное отклонение, некоторые из них меньше размера символа. Цитирование: arXiv:2410.09331 [quant-ph]
Автор: Y. A. Yang et al. Источник: arxiv.org

Декогерентно-свободное подпространство (ДСП)

ДСП — это подпространство в полном гильбертовом пространстве квантовой системы, которое является инвариантным относительно некоторых типов шумов и внешних воздействий. В данном эксперименте ДСП было реализовано путём использования оптической решётки с «магической» длиной волны. Это означает, что лазерные поля, создающие оптическую ловушку, были точно настроены таким образом, чтобы минимально влиять на квантовое состояние атомов и предотвратить потери когерентности, вызванные неоднородностью лазерных полей. Эта «защита» является ключевым фактором, позволяющим достичь рекордного времени когерентности суперпозиционного состояния.

Квантовая метрология и предел Гейзенберга

Долгоживущее состояние Шрёдингера было успешно применено для высокоточного измерения магнитного поля. Точность измерения, достигнутая в эксперименте, приблизилась к квантово-механическому пределу Гейзенберга, фундаментальному ограничению точности измерения, определяемому принципами квантовой механики. Это значительно превосходит возможности классических методов измерения магнитного поля. Достигнутая точность открывает новые возможности для разработки сверхчувствительных магнитометров, необходимых в различных областях науки и техники.

Чувствительность к магнитному полю. Синие точки показывают чувствительность к магнитному полю σ1B состояния кошки как функцию τ в одном измерении; зеленые точки — для УСС. Чувствительность состояния кошки достигает HL за время 100 с. Чувствительность CSS, показанная зелеными точками, смещена выше SQL из-за неполного обнаружения всех состояний. Пунктирная линия представляет собой взвешенную 1/τ подгонку к данным УСС. Полосы ошибок представляют собой 1 стандартное отклонение, иногда меньшее, чем размер символа. Цитирование: arXiv:2410.09331 [quant-ph]
Автор: Y. A. Yang et al. Источник: arxiv.org
Перспективы дальнейших исследований

Достижение учёных — это не только демонстрация принципиальной возможности создания долгоживущих суперпозиционных состояний, но и открытие новых перспектив для дальнейших исследований. Сочетание суперпозиционных состояний отдельных атомов с многочастичной запутанностью, а также использование более совершенных методов подавления декогеренции могут привести к ещё более значительным улучшениям в точности квантовых измерений. Это открывает широкие возможности для разработки более совершенных квантовых сенсоров, квантовых компьютеров и других квантовых технологий.

В заключение, исследование продемонстрировало создание и поддержание суперпозиционного состояния Шрёдингера в атомах иттербия-173 с беспрецедентно долгим временем когерентности. Это открывает новые перспективы в области квантовой метрологии и способствует развитию квантовых технологий. Использование декогерентно-свободного подпространства является ключевым фактором, позволившим достичь такого прогресса.

5 комментариев

Добавить комментарий

a
Папа, это ты сейчас с кем разговаривал? ©
))
1
«поскольку внешние воздействия могут быстро привести к декогеренции и потере когерентности.»
Все таки, не показалось. Сложность восприятия текста автора исходит из того, что автор сам не понимает, что пытается пересказывать.
2
С деловым видом читаю весь этот набор букв, типа умный
RMK-KMS
Это вообще на каком написано? Реально это кто то вообще из масс может понять???

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Зачем в Китае строили города-призраки, что с ними происходит сейчас, и причем здесь Эйфелева башня

В современных реалиях, когда цены на жилплощадь стартуют где-то в районе стратосферы, трудно представить, что в мире существуют целиком пустующие кварталы, причем не обшарпанных и брошенных...

Смогут ли океаны когда-нибудь забыть глубоководную добычу: 44 года спустя — первые признаки жизни или приговор на века

Глубоководная добыча полезных ископаемых — один из самых спорных вопросов 2020-х. С одной стороны, полиметаллические конкреции на дне Тихого океана (в зоне Кларион-Клиппертон) содержат...

Это вообще законно? Выгодный повербанк-монстр Qoovi на 50 000 мА·ч с мощностью 100 Вт

Если ищете мощный, но недорогой повербанк для зарядки своего ноутбука, смартфонов и других устройств, то возможно обращали внимание на устройства под брендом Qoovi. Они выпускают очень доступные...

Simgot Supermix 5 — не только приятный баланс — обзор внутриканальных трибридных наушников с драйвером костной проводимости 1BC+1DD+2BA+1MP

В продолжение линейки наушников с четырьмя видами драйверов компания Simgot выпустила новую модель Supermix 5. В отличие от предыдущей модели Supermix 4, у которой в наборе был также и...

Обзор УФ фонаря Sofirn SR15 UV 365nm: Пробую приготовить яичницу

Фонарик с ультрафиолетовым светом может стать весьма полезным гаджетом, а порой и незаменимым инструментом в различных ситуациях. В этом обзоре я расскажу о модели Sofirn SR15 UV 365 nm, проведу...

Бесконтактное трение: почему сопротивление движению достигает максимума, если раздвинуть поверхности

В основе традиционной механики поверхностей лежит закон Амонтона — Кулона. Он устанавливает прямую зависимость: сила трения скольжения пропорциональна нормальной нагрузке. Чем сильнее...