Takaisinkytkentää kvanttijärjestelmiin

04.02.2022

Basel-takaisinkytkentaa-kvanttitekniikassa-250-t.pngTaiteellinen visualisointi hybridistä atomioptomekaanisesta järjestelmästä. Kylmien rubidium- (Rb) atomien pilven spin ohjaa mikromekaanisen kalvon (sininen kalvo) liikettä koherentilla optisella kytkennällä (harmaa nuoli).

Nykyaikaisia elektronisia ja fotonisia tekniikoita suunnitellaan yhä enemmän kvanttijärjestelmässä, jossa klassiset kuvaukset romahtavat.

Hyödyntääkseen näitä kvanttimittakaavaisia teknologioita tutkijat etsivät tapoja rakentaa takaisinkytkentäiset ohjausmenettelyt, joita käytetään eri tekniikoiden automatisoinnissa itseajavista autoista mukautuviin sydämentahdistimiin.

Klassisissa palauteohjausalgoritmeissa päätökset järjestelmän ohjaamisesta perustuvat järjestelmän käyttäytymiseen tehtäviin mittauksiin. Kvanttimaailmassa nämä mittaukset voivat kuitenkin lisätä järjestelmään kohinaa, mikä tekee ohjaussilmukasta epätarkan.

Nyt tutkijat Baselin yliopistosta Sveitsistä raportoivat koherentin takaisinkytkennän eli palauteohjauksen käyttöönotosta, joka lupaa poistaa mittausten tarpeen. Menetelmää voitaisiin siten mahdollisesti soveltaa kvanttiteknologioihin ilman haittavaikutuksia.

Arkimaailmassamme on mahdollista tehdä mielivaltaisen tarkkuuden mittauksia fyysiselle laitteelle häiritsemättä laitteen toimintaa. Mittaussignaali käsitellään ohjaimella, joka antaa palautetta, joka ohjaa järjestelmän käyttäytymistä kohti haluttua tavoitetta.

Kvantti- tai koherentit takaisinkytkennän ohjausmenetelmät voivat ylittää perinteisten klassisten vastaavien suorituskykyrajat. Mutta kvanttimaailmassa järjestelmän mittaaminen häiritsee tyypillisesti järjestelmää. Tutkijat selvittivät, voivatko he luoda ohjaimen, joka on itse kvantti ja korvata klassiset mittaukset ja takaisinkytkennän vaiheet johdonmukaisella vuorovaikutuksella järjestelmän ja ohjaimen välillä.

Yksi sarja järjestelmiä, joissa he haluavat soveltaa tätä koherenttia takaisinkytkentä menetelmää, ovat optomekaaniset laitteet, joissa mekaaninen oskillaattori kytkeytyy koherentisti sähkömagneettiseen kenttään. Vaikka näille laitteille on olemassa täysin optisia ohjausmenetelmiä, ne eivät ole tehokkaita monissa optomekaanisissa järjestelmissä - etenkään niissä, joissa on suhteellisen alhaiset värähtelytaajuudet.

Vuonna 2010 tutkijat ehdottivat, että ultrakylmien atomien liike voisi toimia säätimenä tällaiselle menetelmälle. Tärkeää on, että järjestelmä salli atomien ja oskillaattorin avaruudellisen erottamisen, mikä on ratkaiseva vaatimus modulaarisille kvanttiteknologioille, joissa järjestelmän komponentit voidaan sijoittaa eri huoneisiin tai jopa kaupunkeihin – tarpeen mukaan esimerkiksi kvantti-internetille.

Nyt, vuosikymmenen parantamisen jälkeen, Philipp Treutleinin johtama Baselin yliopiston tiimi on saavuttanut todella yhtenäisen hybridiatomi-optomekaanisen järjestelmän takaisinkytkentäohjauksen.

Heidän mikromekaaninen laite on ohutkalvo, jossa on reikäkuvio, joka vaimentaa sen värähtelyjä. Ohjain on noin 10 7 rubidiumatomin pilvi optisessa ansassa. Vapausasteena Treutlein ja hänen kollegansa käyttävät atomien nettospiniä.

Demonstraatiossa lasersäde välitti vuorovaikutusta järjestelmän ja ohjaimen välillä. Pienet vaihtelut atomien nettospinissä moduloivat laservalon amplitudia sen kulkiessa atomien läpi. Moduloitu valo heijastui sitten pois kalvolta, jolloin se sai paikasta riippuvan vaihesiirron ja työntyi samanaikaisesti kalvoa vasten säteilypaineella.

Lopuksi heijastunut valo oli jälleen vuorovaikutuksessa atomien kanssa ja kohdistaen vaiheisiin riippuvaisen vääntömomentin niiden spineihin. Tämän kytkentäkaavion ansiosta Rb-atomit pystyivät ohjaamaan peilin liikettä kahdeksalla suuruusluokalla massaerosta huolimatta.

19.12.2023Metapinta-antenni 6G:lle ja meta-atomeja
18.12.2023Atomintarkkaa 2D-materiaalien integrointia
16.12.2023Kvanttiakuissa rikotaan kausaliteetti
15.12.2023Hierarkkinen generatiivinen mallinnus autonomisille roboteille
14.12.2023Uusi näkemys moniarvoisten akkujen suunnitteluun
13.12.2023Optisella langattomalla ei ehkä enää ole esteitä
13.12.2023Fyysikot kvanttilomittavat yksittäisiä molekyylejä
12.12.2023Edullista tribosähköä ja aurinkokenno puumateriaalista
08.12.20232D-materiaaleista 3D-elektroniikkaa tekoälylaitteistoihin
07.12.2023Fotonikomponentteja RF-signaalin käsittelyyn
06.12.2023Elektromagnoniikasta uusi tiedonkäsittelyn alusta
05.12.2023Uusi alusta kvantti-informaation käsittelyyn
04.12.2023Lämpöä voidaan käyttää laskentaan
01.12.2023Askel biologian ja mikroelektroniikan integroinnille
30.11.2023Josephson-liitosten käyttö supravirran ohjaamiseen
29.11.2023Mikrotekniikkaa ja molekyylikemiaa aurinkokennoille
28.11.2023Materiaalien kehittelyä koneoppisella
27.11.2023Kaksiulotteisia magneetteja tietotekniikalle
25.11.2023Uusi jäähdytysmekanismi jääkaapeille ja jäähdytyslaitteille
24.11.2023Vangita elektroneja 3D-kiteeseen
23.11.2023Pikofotoniikan synty: Kohti aikakidemateriaaleja
22.11.2023Veden ja ilman välinen akustinen viestintä
21.11.2023Uusia kubittiratkaisuja
20.11.2023Erittäin nopeat laserit erittäin pienillä siruilla
18.11.2023Grafeenia, fotosynteesiä ja tekoälyä vihreään energiantuotantoon
17.11.2023Parempaa energiatehokkuutta tietojenkäsittelyyn
16.11.2023Kommunikointia tyhjyyden kanssa
15.11.2023Metamolekyylisen metamateriaalin valmistus
14.11.2023Läpi ahtaankin raon
13.11.2023Outo magneettinen materiaali voi tehdä laskennasta energiatehokasta
11.11.2023Sähköä molekyylien ja ionien tasolta
11.11.2023Neuroverkkoja optisesti ja kvanttihybridinä
09.11.2023Viisi kerrosta grafeenia
08.11.2023Lämmönsiirron hallintaa transistorilla
07.11.2023Metamateriaali yhdistää katkenneet hermot
06.11.2023Valoa valolla ohjaten
04.11.2023Hiilidioksidia polttoaineeksi tehokkaasti
03.11.20233D-tulostustekniikkaa kvanttiantureille
03.11.2023Magnetismia ei-magneettisissa materiaaleissa
02.11.2023Energiatehokas tekoälysiru
01.11.2023Ferrosähköisyyttä piin kanssa ja yhdellä alkuaineella
31.10.2023Magneettisten aaltojen hallinta suprajohteilla
30.10.2023Vakautta ja tehokkuutta perovskiittiaurinkokennoille
28.10.20233D-tulostettu reaktorisydän aurinkopolttoaineille
27.10.2023Tekoälyä kolmiulotteisella datalla
26.10.2023Kvantti-ilmiön sähköinen ohjaus
25.10.2023Verkkoliitäntä kvanttitietokoneille ja radiospektrin kattava ilmaisin
24.10.2023Fotonikiteet taivuttavat valoa aivan kuin painovoima
23.10.2023Nanorakenteet tehostavat litium-rikki akkuja
21.10.2023Vetyä tankaten
20.10.2023Harppaus hiilinanoputkia pidemmälle
19.10.2023Suprajohtava niobium-aaltoputki
19.10.2023Ruoste ja topologia tehostavat magnetismia
17.10.2023Virheiden osoittaminen tehostaa kvanttilaskentaa
16.10.2023Pyrosähköä viruksista
16.10.2023Uusi kubittialusta luodaan atomi kerrallaan
12.10.2023Kvasikiteitä ja ultralaajakaistaista kuvausta
11.10.2023Kontakteja ja seostusta grafeeninanonauhoihin
10.10.2023Magneettinen heterorakenne nopeuttaa tietotekniikkaa
09.10.2023Mullistava väriteknologia ja aurinkoenergia
06.10.2023Timanteista kvanttisimulaattoreita
05.10.2023Kultaa ja perovskiittiä
04.10.2023Tehokkaampaa koulutusta tekoälylle
03.10.2023Lämpötilakuvausta aineen sisältä
02.10.2023Femtosekunnin laseri lasista
29.09.2023Tavoitteena parempia kubitteja
28.09.2023Suola ja kulta tuottavat sähköä
27.09.2023Laaksotroniikka lämpenee
26.09.2023Tekoälyä monisensorisella integroidulla neuronilla
25.09.2023Magneetteja huonelämpöiseen kvanttilaskentaan
23.09.2023Lupaavia vedyn tuotannon tapoja
23.09.2023Kvanttipotentiaalin vapauttaminen monipuolisilla kvanttitiloilla
21.09.2023Terahertsiaaltoja helpommin
20.09.2023Espoosta voi ostaa kvanttitietokoneen
19.09.2023Kvanttianturien tarkkuutta voi edelleen parantaa
18.09.2023Kaksiulotteisia fettejä piikiekolle
16.09.2023Grafeenia, vihreää energiaa ja materiaaleja
15.09.2023Infrapunavaloa kvanttipisteistä
14.09.2023Kohti täydellisiä optisia resonaattoreita
13.09.2023Pidemmän kantaman vedenalaista viestintää
12.09.2023Pisara-akku tasoittaa tietä biointegroinnille
11.09.2023Atomisen tarkkoja antikvanttipisteitä
08.09.2023Outo metalli on nyt vähemmän outo
07.09.2023Yhtä aikaa analoginen ja digitaalinen
06.09.2023Fotoni kuljettaa ja koodaa kvantti-informaatiota
05.09.2023Parempi kyberturvallisuus uudella materiaalilla
04.09.2023Miten valo toimii? Kysy mekaanikolta
01.09.2023Spinin kytkentää kvanttimateriaalissa huonelämpötilassa
31.08.2023Kuditit antavat välähdyksen kvanttitulevaisuudesta
30.08.2023Ledejä piirtäen ja vaihtoehto orgaanisille ledeille
29.08.2023Ioniansoja, fermionprosessori ja kvanttihybridimekaniikkaa
28.08.2023Grafeenin ominaisuuksia grafiittiin
26.08.2023Tehokas fotoreaktori ja kestävä polttokennoarkkitehtuuri
25.08.2023Pienenergian keruuta grafeenin värähtelystä
24.08.2023Valoa magneetin sisään
23.08.2023Hiilipohjaista kvanttitekniikkaa
22.08.2023Kohti vikasietoisia kubitteja
21.08.2023Kaksiulotteinen aaltojohde valolle
19.08.2023Aurinkokenno toimii kuin kasvin lehti
18.08.2023Seuraava askel neuromorfista laskentaa

Näytä lisää »