Uusi tapa hallita infrapunavaloa reaaliajassa

(15.9.2026) Lehtitietojen mukaan NEC olisi lopettamassa kvanttitietokoneen laitteistojen kehittämisen mutta alalle tulee aina vaan uusia kubittikehitelmiä.

Vuonna 1999 NEC esitteli maailman ensimmäisen suprajohtavan kubitin, mikä avasi tien yhdysvaltalaisten jättiläisten Googlen ja IBM:n omaksumalle laitteistopohjaiselle lähestymistavalle.

Nyt Chicagon yliopiston apulaisprofessori Jacob Coveyn johtama ryhmä esitti uuden konseptin, joka voisi muuttaa heliumin keveyden seuraavan sukupolven kvanttitietokoneiksi.

Helium – kevyin atomi, jota voidaan jäähdyttää ja ohjata laserilla – antaa voiman uudelle tehokkaalle ja vakaalle kvanttitietokoneelle.

Kun tietokone on rakennettu, se voisi käyttää tehokkaita lasereita "optisina pinsetteinä" heliumin yksittäisten atomien sieppaamiseen ja hallintaan. Heliumin keveys tarjoaa merkittävän edistysaskeleen litiumiin, kolmanneksi kevyimpään alkuaineeseen, perustuviin, äskettäin esiteltyihin malleihin, verrattuna. Siten se mahdollistaa ainakin noin kolme kertaa nopeamman kvanttitunneloinnin.

”Heliumilla on myös paljon paremmin erottuva energiarakenne, mikä tarkoittaa, että sitä voidaan laserjäähdyttää paljon helpommin kuin litiumatomeja,” sanoo ensimmäinen kirjoittaja Zheyuan Li.

Tiimin seuraava askel on varsinaisen laitteen rakentaminen yhteistyössä tämän työn toisen kirjoittajan apulaisprofessori Zoe Yanin, kanssa, jossa ensimmäistä kertaa vangitaan ja hallitaan yksittäisiä helium-3-atomeja.

Helium on korkeaenerginen ja sillä on toinen elektroni. Tämä tarkoittaa, että se voidaan houkutella tilapäiseen metastabiiliin tilaan energiatasolla perus- ja viritystilan välillä. Muilla atomeilla, joilla on vain yksi elektroni ulkokuorella, ei ole metastabiilia tilaa, mikä tarkoittaa, että hyppy viritystilaan on tehtävä kerralla. Monissa muissa alkuaineissa tuo metastabiili tila mitataan sekunneissa. Heliumin metastabiili tila kestää kaksi tuntia, mikä on toinen heliumin etu.

Kvanttitasolla hiukkasten vuorovaikutusta ohjaavat kahdenlaiset säännöt. Ne ovat joko fermionisia tai bosonisia.

Fermioniset atomit eivät voi miehittää samaa kvanttiavaruutta samanaikaisesti, mikä vapauttaa fermioniset kvanttitietokoneet monista bosoneihin perustuvia kvanttitietokoneita vaivaavista virheistä. Fermioninen kvanttilaskenta on ollut unelma 1990-luvulta lähtien, ja se murtui vasta vuoden 2026 alussa kahden litiumpohjaisen mallin esiintulossa

Fujitsu puolestaan kertoo kehittäneensä ensimmäisenä timantin tina-vakanssikeskuksiin (SnV) perustuvan kvanttitietokoneen prototyypin. Fujitsun, lisäksi työssä ovat mukana Delftin teknillisen yliopisto ja sen QuTech -tutkimuslaitos.

Fotonisiin integroituihin piireihin ja SnV-keskuksiin perustuva laitteisto on askel kohti skaalautuvia kvanttitietokoneita. Yhtiön tavoitteena on kehittää monimoduulisen timanttispin-kvanttitietokoneen prototyyppi vuoteen 2027 mennessä. Lisäksi yhtiö käynnistää ohjelman, joiden avulla timanttispin-kvanttiteknologia voidaan yhdistää suprajohtaviin kvanttijärjestelmiin.

Aiheesta aiemmin:

Suunnitelma virhekorjatuille fermionisille kvanttiprosessoreille

Kohti Majorana-moodien käyttöä kubitteina

Superfluidipohjainen kubittisuunnittelma

Alussa oli suo

Elektronipakinoissa ohrahitusen elektroni tutustuu viljapellon historiaan


Aiemmat uutiset

Sähkökenttä kääntää fononikiraalisuuden ferroelektrisessä kiteessä (15.09.2026)
Äskettäisessä tutkimuksessa tutkijat käyttivät sähkökenttää ferroelektrisen kiteen fononien kiraalisuuden vaihtamiseen. Työ voisi johtaa nopeampien ja energiatehokkaampien..

Uusi tapa hallita infrapunavaloa reaaliajassa (14.09.2026)
EPFL:n tutkijat ovat kehittäneet erittäin ohuita piirakenteita, jotka voivat nopeasti säätää vuorovaikutustaan valon kanssa. Prosessi ratkaisee fotoniikan haasteen..

Taikakulmagrafeeni kytkee päälle ja pois (14.09.2026)
Yksi modernin fysiikan keskeisistä ideoista on faasimuutos – aineen olomuodon äkillinen muutos. Kohtaamme faasimuutoksia kaikkialla jokapäiväisessä elämässä:..

Nanoskaalaiset multiferroiset tie tehokkaalle magneettimuistiteknologialle (14.09.2026)
Pilvilaskennan, tekoälyn ja datakeskusten nopean leviämisen myötä maailmanlaajuinen energiankulutus nousee uusiin ulottuvuuksiin. Lupaava tapa vähentää tätä taakkaa..

Muistin hinta: miten organismit tasapainottavat ajattelua ja aistimista (12.09.2026)
Menneisyyden muistaminen voi auttaa eläviä organismeja tekemään parempia päätöksiä, mutta muistamisella on hintansa. Olipa kyseessä sitten eläin, joka etsii ruokaa..

Tuhat kertaa nopeammat operaatiot kvanttilaskentaan (11.09.2026)
Tähän mennessä kvanttitietokoneiden kehitystä on hidastanut niiden äärimmäinen herkkyys virheille ja ulkoisille häiriöille. Mitä kauemmin kvanttioperaatio kestää..

Ultranopeat elektronit paljastavat ionisoivan säteilyn signaalin (11.09.2026)
Atomista elektroneja vapauttava säteily – jota kutsutaan ionisoivaksi säteilyksi – tunkeutuu syvälle rakenteisiin, jolloin voimme kurkistaa materiaalien..

Elektronien vuorovaikutuksista todellisissa kvanttimateriaaleissa (11.09.2026)
Caltechin ja Yalen yliopiston kemiaan erikoistuneet fyysikot ovat ensimmäistä kertaa osoittaneet, kuinka voidaan tarkasti kvantifioida tärkeä metallien kvantti-ilmiö..

Puolijohde ja metapinta tehostavat epälineaarista valopolarisaatiota (10.09.2026)
Grazin teknillisen yliopiston (TU Graz), Harvardin ja Texasin yliopiston Austinissa (UT Austin) jäsenistä koostuva tutkimusryhmä on saavuttanut läpimurron valon..

Superfluidipohjainen kubittisuunnittelma (10.09.2026)
Surreyn yliopiston tutkijat sanovat, että superfluidinen helium voisi tarjota uuden tavan ratkaista yksi suurimmista kvanttitietokoneiden skaalaamisen haasteista..