Kolme kvanttifysiikan maailmanennätystä

(25.9.2026) Kvanttisimulaattorit replikoivat kvanttijärjestelmiä tutkimustarkoituksiin ja ovat tulevaisuuden kvanttitietokoneiden edeltäjiä. ”Yksi suurimmista haasteista tehokkaiden kvanttisimulaattoreiden kehittämisessä oli se, että Rydbergin atomit ovat erittäin herkkiä ja pysyvät vakaina vain lyhyen aikaa.

Selvisimme tästä haasteesta ja lisäsimme atomien stabiilisuutta 20-kertaisesti”, sanoo professori Tilman Pfau Stuttgartin yliopiston 5. fysiikan instituutin johtaja.

Rydbergin atomit ovat tärkeitä rakenneosia neutraalien atomien kvanttiteknologioille. Neutraaleja atomeja voidaan vangita ja ohjata laservalolla. Ne ovat useita tuhansia kertoja suurempia kuin normaalit atomit ja voivat siksi olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa epätavallisen pitkillä, noin 5 µm:n etäisyyksillä.

”Teimme kerralla kolme kansainvälistä ennätystä: yksittäisten Rydberg-atomien pisimmän koskaan mitatun eliniän, suurimmat hallitut pyöreät Rydberg-atomit ja pisimmän säilytysajan optisissa pinseteissä”, sanoo tohtori Florian Meinert.

Tämän saavuttamiseksi tutkijat pakottivat Rydbergin atomin erittäin virittyneen elektronien ympyräradalle, joka pysyi vakaana 11 ms:n ajan, yli 20 kertaa pidempään kuin vastaavat tilat vapaassa avaruudessa.

Elektronit liikkuvat noin 1,1 µm:n halkaisijaltaan olevilla kiertoradoilla; nämä ovat noin 10 000 kertaa suurempia kuin tavallisten atomien kiertoradat.

Tutkijat pystyivät myös vangitsemaan atomit 133 ms:n ajaksi lasersäteen avulla, mikä on myös uusi ennätys. "Nämä ennätykset avaavat uusia mahdollisuuksia kvanttisimulaattoreiden tehostamiseen, useampien laskutoimitusten suorittamiseen ja kvanttijärjestelmien ohjaamiseen tarkemmin", sanoo Einius Pultinevicius, Meinertin ryhmän tohtoriopiskelija.

”Saavutimme nämä ennätystulokset huoneenlämmössä ilman aiemmin vaadittua kallista nestemäisen heliumin jäähdytystä”, Meinert toteaa. Tutkijat saavuttivat tämän jalostamalla 1980-luvulta peräisin olevaa fysikaalista konseptia: atomien suojaaminen häiritsevältä lämpösäteilyltä erityisillä metalliseinillä. Jopa normaalissa huoneenlämmössä ympäristö ei ole täysin ”hiljainen”; jokainen pinta säteilee näkymätöntä mikroaaltosäteilyä, joka voi horjuttaa herkkiä Rydbergin atomeja.

Tähän asti tällaiset kokeet ovat siksi vaatineet monimutkaisia jäähdytysjärjestelmiä. Tutkimusryhmä sijoitti atomit kahden läpinäkyvän, sähköä johtavan levyn väliin, jotka vaimentavat häiritseviä mikroaaltoja. ”Tuloksemme osoittavat, että erittäin pitkäikäiset Rydbergin atomit ovat mahdollisia jopa huoneenlämmössä. Olemme jalostaneet fysiikan tunnetun konseptin käytettäväksi nykyaikaisissa kvanttialustoissa”, Meinert sanoo.

”Näillä edistysaskeleilla voisi olla tärkeä rooli kvanttisimulaattoreiden ja kvanttitietokoneiden kehittämisessä”, Pfau sanoo. Optisten pinsettien neutraalit atomit ovat lupaavimpia alustoja skaalautuville kvanttisimulaattoreille. Rydberg-atomien korkea stabiilius mahdollistaa kvantti-informaation säilyttämisen pidempään ja atomien välisten vuorovaikutusten tarkemman hallinnan.

Tutkijat odottavat tämän mahdollistavan kvanttitietokoneille laskutoimitusten suorittamisen pidempään ja vähemmillä virheillä. Stuttgartin yliopistolla on nyt maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kokeellinen alusta pyöreille Rydberg-atomeille.

Aiheesta aiemmin:

15 000 pisteen kvanttisimulaattori

Lupaavia rakenneosia kvanttisimulaattoreille

Se on pienestä kiinni

Vetyä, ammoniakkia, sähköä ja kasvihuonekaasua

Vihreä siirtymä vaatii vetyä ja sen yhä laajempaa käsittelyä. Sen kuljettaminen ja varastointi vaatii uusia ratkaisuja. Nyt avuksi onkin saatu sähkö. Tarjolla on myös uusia konsepteja kasvihuonekaasujen katalyyttien kehittelyyn.


Aiemmat uutiset

Kuumien elektronien kerääminen aurinkopaneeleissa (25.09.2026)
Kun valo osuu aurinkopaneeliin, fotonien energia virittää aurinkokennomateriaalin elektronit, jolloin energia siirtyy niihin. Tämä reaktio voi vapauttaa elektronin..

Merimakkarasta inspiroitua e-ihoa ja Skin-on-chip -siru (25.09.2026)
Pehmeät elektroniset materiaalit, jotka pystyvät välittämään sähköisiä signaaleja ja kestämään samalla mekaanista muodonmuutosta, ovat välttämättömiä puettaville..

Estää sähkömagneettiset aallot ja peittää lämmön (24.09.2026)
Korean materiaalitieteen instituutin (KIMS) tutkijat yhteistyökumppaneineen ovat kehittäneet erittäin ohuen komposiittikalvon, joka yhdistää sähkömagneettisten häiriöiden..

Yksi tutka sekä tiedonsiirtoon että havaitsemiseen (24.09.2026)
Autonomisten ajoneuvojen ja verkottuneiden autojen aloilla "Integrated Sensing and Communication (ISAC)" – seuraavan sukupolven liikkuvuusteknologia, jonka..

Bambusta vankkaa EMI-maateriaalia (24.09.2026)
Perinteiset EMI-suojausmateriaalit toimivat usein heijastamalla sähkömagneettisia aaltoja, mikä voi aiheuttaa ei-toivottua sekundääristä säteilyä. Tutkijat etsivät..

Uusi reitti suuriin, järjestäytyneisiin matriiseihin kvanttiteknologiassa (23.09.2026)
Molekyylit voisivat tarjota tehokkaita rakenneosia kvanttiteknologioille, mutta tuhansien sellaisten järjestäminen tarkasti ohjattuihin matriiseihin on suuri haaste..

Lämmön ohjausta kvanttitasolla (23.09.2026)
Tehokas lämmönhallinta kiinteissä aineissa on avainasemassa seuraavan sukupolven elektroniikan kehittämisessä. Aaltomaista lämmönliikettä – joka tunnetaan..

Uusi dopingmenetelmä orgaanisille puolijohteille (23.09.2026)
Orgaaniset puolijohteet ovat hiilipohjaisia materiaaleja, jotka voivat johtaa sähköä ja joita voidaan käyttää joustavissa, kevyissä ja mahdollisesti edullisissa..

Kahden valoresonanssimoodin itsenäinen hallinta (22.09.2026)
Metalliset nanorakenteet ovat poikkeuksellisen tehokkaita valon keskittämisessä pieniin tilavuuksiin, kun taas dielektriset nanorakenteet ovat erinomaisia valon..

Uusi silta kvanttiverkoille (22.09.2026)
New Yorkin City Collegen fyysikot ovat osoittaneet uuden tavan siirtää mikroaaltosignaaleja valoon käyttämällä magneettisia aaltoja kerrostetun puolijohteen sisällä..