Kvantinių tyrimų revoliucija: elektrinis molekulių valdymas!
Prof. dr. Winfriedas Plassas iš Jenos universiteto tiria naujus kvantinius kompiuterius; Elektriniai laukai keičia sukimosi padėtį.

Kvantinių tyrimų revoliucija: elektrinis molekulių valdymas!
Kvantinių technologijų pasaulyje šiuo metu klesti jaudinantys pokyčiai, kurie ne tik daro revoliuciją šioje srityje, bet ir gerokai praplečia ateities galimybes. Naują pažangą atnešė Jenos universitetas, kuriame vadovauja tarpdisciplininė komandaProf. dr. Winfriedas Plassaspateikė novatoriškų molekulinių sukimosi būsenų kontrolės rezultatų. Garsiai idw internete Pirmą kartą mokslininkai pademonstravo tiesioginę elektrinių laukų įtaką molekulių sukimosi būsenai. Ši technika galėtų žymiai paspartinti molekulių, kaip kvantinių kompiuterių kubitų, kūrimą.
Spin, vidinis kampinis elektronų impulsas, yra labai svarbus informacijos saugojimui kvantiniuose kompiuteriuose. Jenos ir Florencijos universitetų chemikų komanda naudojo elektronų sukimosi rezonansą (ESR), kad ištirtų elektrinių laukų įtaką sukinių sujungimo konstantai. Visų pirma, buvo svarstomas tribranduolio vario kompleksas, kurio sukiniai yra linkę išsilyginti priešingai. Ligandas – organinis junginys – atlieka pagrindinį vaidmenį sujungiant sukinius.
Kvantinio skaičiavimo technologijų pažanga
Kol Jenos mokslininkai tyrinėja molekulinį lygį, projektas tęsiasi VERTIMAS į kitą dimensiją. Tai ambicingas projektas, realizuojantis kvantinius registrus per fotonines jungtis tarp optinių mikrorezonatorių. Pastebimas pažanga yra sėkmingas dviejų kvantinių registrų, kurių kiekviename yra šeši kubitai, susipynimo daugiau nei 20 metrų atstumu demonstravimas. Tai ne tik parodo šios technologijos mastelį, bet ir ryšys su įprastomis kompiuterinėmis sistemomis atrodo įmanomas.
Rezultatai rodo aukštą vidutinę įsipainiojusių būsenų kokybę, viršijančią 0,9. Ši technologija taip pat buvo pripažinta ypač tinkama dirbtinio intelekto taikymams. Sukimo-fotonų pagrindu sukurtas kvantinis kompiuteris, veikiantis su 12 kubitų, vieno kubito užtvaroje pateikia mažiau nei 0,5% klaidų – tai yra garbinga vertė, palyginti su esamais superlaidžiais modeliais.
Kvantinių procesorių ateitis
The VERTIMAS projektas užsibrėžė ambicingą tikslą sukurti kvantinį procesorių „pagaminta Vokietijoje“. Teigiama, kad tai paremta sukimosi kubitais sintetiniame deimante ir gali padėti numatyti sudėtingų kvantinių cheminių reakcijų produktus. Planuojamas išplėtimas nuo 10 kubitų iki 100 kubitų ir daugiau rodo siekį toliau plėsti kvantinio skaičiavimo ribas.
Ryškus šios technologijos pranašumas – mažas aušinimo poreikis, leidžiantis jai priartėti prie klasikinių kompiuterinių sistemų ir taip palengvinti integraciją į esamas technologijas. Vykdydamos projektą, dalyvaujančios institucijos, įskaitant šešis universitetus, dvi pelno nesiekiančias mokslinių tyrimų institucijas ir penkias pramonės įmones, planuoja ikikonkurencinę plėtrą, kuri turės įtakos ne tik techninei įrangai, bet ir programinei įrangai bei programinei įrangai.
Taikant visus šiuos naujoviškus metodus, regionas ne tik sėkmingai vaidina lyderio vaidmenį kvantinių technologijų srityje. Ore laukia daug žadančių galimybių. Žvilgsnis į ateitį rodo, kad laukia daug daugiau!