La
configuració es descriu aquesta setmana a la edició en línia de the science pels
investigadors de l'Institut de Ciència Weizmann. En termes simples, l'àtom
pot estar en un de dos estats, pot ser "left" o "right". Si
l'àtom està en l'estat a left, un fotó que incideix sobre ell des de l'esquerra
continuarà en la mateixa direcció, com si no s'hagués trobat l'àtom però si un
fotó ve de la dreta, aquest es reflecteix de tornada cap a la direcció inicial
així doncs, en trobem que aquest àtom podrà fer una interacció
El
principi bàsic en el treball és la interferència. En una direcció el pH ton no
interactúa amb l'àtom i així continua en la mateixa direcció. Però en
l'altra direcció, hi ha una interferència destructiva entre el fotó entrant i
el fotó sortint de l'emissió de l'àtom en el sentit de la marxa, de manera que
l'única direcció que la llum pot viatjar es pel camí que ha vingut. Cada
una d'aquestes reflexions canvia l'estat de l'àtom.
Un tipus
de computadora quàntica en
desenvolupament utilitza els estats elèctrics de ions com els bits, o més aviat
qubits , que conformen la seva lògica. La dificultat, , és
que per comunicar l'estat d'un àtom a un altre, els àtoms o bé han de ser
maniobrats per estar al costat d'ells o l'Estat ha de ser transferit de ions de
ions d'un en un fins a la destinació final per tant això significa que
qualsevol qubit no pot
compartir la seva informació amb cap altra, sense importar el lluny que
estiguin, el que simplifica el sistema.
El
proper pas serà imposar als fotons la informació quàntica i la
superposició, essencialment, equival a ser alhora a la dreta i a l'esquerra al
mateix temps. És aquesta capacitat de mantenir múltiples estats alhora, en
lloc de només 1 o 0, que promet fer als ordinadors quàntics molt més poderosos
que els ordinadors digitals.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Aquest és un blog amb moderador dels comentaris. Per tant, no apareixen immediatament