Новости

США разработали квантовый симулятор с двумя регуляторами и точным терморегулированием.

Оба регулятора работают независимо друг от друга, регулируя температуру иона.

Читайте далее: IBM сократила частоту квантовых ошибок в 10 раз, поскольку компьютер выполнил сложную задачу за 15 минут.

Квантовый симулятор захваченных ионов, разработанный в Университете Райса.
Квантово-симулятор захваченных ионов, Институт Смоллей-Кёрла / Университет Райса

Американские ученые разработали новый способ контроля температуры внутри квантового симулятора с захваченными ионами, который воссоздает реалистичные тепловые условия для изучения квантовых систем.

Исследовательская группа под руководством доктора философии Гвидо Пагано, профессора физики и астрономии в Университете Райса в Хьюстоне, штат Техас, разработала систему управления с двумя регуляторами, которая независимо регулирует отопление и охлаждение.

Два независимых регулятора позволяют точно настраивать температуру захваченных ионов и скорость их изменения. Сообщается, что это может улучшить моделирование молекулярных процессов, таких как перенос электронов. Кроме того, это может расширить диапазон экспериментов с квантовыми симуляторами.

«Перенос электронов — это явление, лежащее в основе многих фундаментальных природных явлений, например, дыхания или фотосинтеза», — отметил Гвидо Пагано, доктор философии, профессор физики и астрономии в Университете Райса. «Это исследование было направлено на попытку смоделировать перенос электронов, добавив дополнительный параметр — температуру».

Точная настройка температуры

В рамках исследования команда изучала перенос электронов в молекулах с помощью квантового симулятора с захваченными ионами. Он работает за счет удержания ионов в вакууме с помощью электромагнитных полей, имитируя движение электронов между молекулами.

По словам Пагано, до сих пор симулятор можно было разместить только в двух основных средах: одна охлаждала ионы до их основного колебательного состояния, а другая непрерывно нагревала систему. Новый подход предполагает использование двух независимых регуляторов, позволяющих преодолеть это ограничение.

Больше новостей из мира науки

Посмотреть все Первый в мире коллайдер для взаимодействия электронов и ионов может показать, из чего состоит 99% Вселенной. Первый в мире научный коллайдер, объединяющий электроны и ионы, может показать, из чего состоит 99% Вселенной.

Sourse: interestingengineering.com

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»