3CElectricTin tứcTin tức liên quanDây dẫn siêu mảnh cho máy tính lượng tử
Theo các nhà nghiên cứu tại Joint Quantum Institute tại Đại học Maryland, sợi nano truyền quang học siêu cao sẽ là một thành phần tiềm năng cho các thiết bị thông tin lượng tử trong tương lai. Máy tính lượng tử hứa hẹn mang lại sức mạnh to lớn, nhưng việc xây dựng nó rất khó khăn. Để mã hóa thông tin trong các qubit, các đơn vị cơ bản của một máy tính lượng tử, các bit phải được giữ ở một trạng thái không ổn định gọi là trạng thái chồng chập lượng tử.Trong trạng thái này các bit tồn tại đồng thời ở nhiều trạng thái, có nghĩa là chúng có thể thực hiện nhiều tính toán song song. Các qubit có xu hướng để mất trạng thái chồng chập quá nhanh là một trở ngại lớn cho sự phát triển của máy tính lượng tử và bất kỳ thiết bị phụ thuộc vào sự chồng chập. Để giải quyết thách thức này, các nhà nghiên cứu tại  Joint Quantum Institute đã đề xuất một bộ xử lý lượng tử lai sử dụng các nguyên tử bị mắc kẹt trong thiết bị nhớ và qubit siêu dẫn, bộ xử lý, các nguyên tử này được chứng minh là thời gian tồn tại trạng thái chồng chập tương đối dài và qubit siêu dẫn thực hiện các hoạt động một cách nhanh chóng. Nhóm nghiên cứu tại Joint Quantum Institute nhận ra rằng các sợi nano có thể tạo ra cơ sở quang học, bẫy nguyên tử năng lượng thấp. Vì đường kính của sợi là rất nhỏ, khoảng 530 nanomet, nhỏ hơn bước sóng ánh sáng được sử dụng để bẫy các nguyên tử, một số rò rỉ ánh sáng bên ngoài của sợi có thể được sử dụng để bẫy các nguyên tử cách một vài trăm nano mét từ bề mặt sợi. Hoffman và các cộng sự của ông đã nghiên cứu bẫy nguyên tử sợi nano quang học trong vài năm qua. Một phương pháp mới mà họ đã phát triển nhằm tối đa hóa hiệu quả của các bẫy nguyên tử một cách cẩn thận và chính xác. Trong quá trình chế tạo, sợi này được quét qua ngọn lửa để ngăn chặn sự hình thành của dòng không khí, có thể gây ra những sai lệch trong đường kính. Nguồn lửa là một hỗn hợp khí hidro và oxi với một tỷ lệ chính xác là 2-1 để đảm bảo rằng hơi nước là sản phẩm phụ duy nhất.

(Sciencedaily.com )