• Arhiiv
    • Eesti füüsikapäevad ja füüsikaõpetajate päevad
      • 2017.a. füüsikapäevad
      • 2016.a. füüsikapäevad
      • 2015. a. füüsikapäevad
      • 2003.a. füüsikaõpetajate päev
    • EFS Täppisteaduste Suve- ja Sügiskoolid
      • 2017.a. sügiskool
      • 2016.a. sügiskool
      • 2015.a. sügiskool
      • 2014.a. sügiskool
      • 2013.a. suvekool
      • 2013.a. sügiskool
      • 2012.a. suvekool
      • 2012.a. sügiskool
      • 2011. a. suvekool
      • 2010. a. suvekool
      • 2010.a. sügiskool
      • 2009.a. sügiskool
      • 2008.a. suvekool
      • 2008.a. sügiskool
      • 2007. a. suvekool
      • 2007.a. sügiskool
      • 2006.a. suvekool
      • 2005.a. suvekool
      • 2005.a. sügiskool
      • 2004.a. suvekool
      • 2004.a. sügiskool
    • Füüsika õpetajate sügisseminarid Voorel
      • Voore 2017
      • Voore 2015
      • Voore 2011
      • Voore 2009
    • EFS aastaraamatud
    • Teaduslaagrid
    • Akadeemiline füüsikaolümpiaad
    • Tähe perepäevad TÄPE

FYYSIKA.EE

Elu, loodus, teadus ja tehnoloogia

  • Eestist endast
    • Arvamus
    • Teated
    • Persoon
    • Eesti füüsikaolümpiaadid
  • Teadusuudised
    • Eesti teadusuudised
      • Tartu Ülikool
      • KBFI
      • Tallinna Tehnikaülikool
      • Tõravere Observatoorium
    • FYYSIKA.EE hoiab silma peal – Teemad
    • Referaadinurgake
    • Päevapilt
  • Eesti Füüsika Selts
    • Teadusbuss
    • Füüsika, keemia ja bioloogia õpikojad
    • Füüsika e-õpikud
    • Eesti Füüsika Seltsi põhikiri
  • Füüsikaõpetajate osakond
    • Füüsikaõpetajate võrgustik
  • Füüsikaüliõpilaste Selts
  • Kontakt

Samm edasi hübriidsete kvantseadmeteni

21.05.2012 by Stiina Kristal Leave a Comment

Euroopa Liidu poolt toetatavad teadlased tegid hiljuti edusamme hübriidsete kvantsüsteemide (hybrid quantum system , HQS) väljaarendamisel, kombineerides selleks erinevaid kvanttehnoloogiaid.

Pilt: Thinkstock

Kvantfüüsikal on mitmetes meetodites ja tehnoloogiates kasutamisel tohutu potentsiaal. Selleks, et kvantfüüsika aga teaduslikest uurimustest kaugemale jõuaks, tuleb erinevad süsteemid üksteisega ühendada, säilitades samal ajal nende kvantloomust. Hetkel selline tehnoloogiline põhi puudub, kirjutab Physorg.com.

Selle probleemi lahendamiseks kombineeris projekt nimega “Hübriidsed kvantsüsteemid – aatomilise/molekulaarse ja tahke oleku kvantsüsteemide kombineerimine” ülikülmad aatomid ning ülijuhtivad materjalid. Teadlased pakkusid esmalt välja, et ülikülmad aatomid saaks ühendada ülijuhtiva ülekandeliini resonaatoriga ning et seda ühenduse tugevust saaks optiliselt ergastatud Rydbergi olekute abil võimendada.

Eksperimentaaltasemel kasutati ülijuhtivate resonaatorite mõõtmiseks. Lisaks testiti ka efekti, milles valgus peegeldus resonaatoril, saades seeläbi palju informatsiooni valgusimpulsse nõudvate süsteemide kohta.

Krüogeensete aatomkiipide arengu vallas demonstreerisid teadlased tugevat ühendust ka lõplikel temperatuuridel, kasutades selleks 4K resonaatorit. Alternatiivne HQS töötati välja kombineerides teemanti ülijuhtiva resonaatoriga. Seeläbi näidati, et lämmastik-vakantsi spinni komplekt võib ülijuhtivat resonaatori tugevasti mõjutada.

HQS projekt on platform kvantsüsteemide tehnoloogiasse integreerimiseks. Väljatöötatud tehnoloogiale pakutakse mitmeid rakendusi, tuues kvantfüüsika nii pärismaailmale lähemale.

Allikas

Filed Under: Rakenduslik teadus Tagged With: kvantnähtused

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2025 · Eesti Füüsika Selts · Log in