Fizikai sukūrė naują materijos formą, kurios neturėtų būti ()
Naujas tyrimas rodo, kad vien keičiant magnetinį lauką, galima atrasti visiškai naujas materijos formas, kurios neegzistuoja normaliomis sąlygomis.
© recraft.ai (Free Tier Assets) | https://www.recraft.ai
Prisijunk prie technologijos.lt komandos!
Laisvas grafikas, uždarbis, daug įdomių veiklų. Patirtis nebūtina, reikia tik entuziazmo.
Sudomino? Užpildyk šią anketą!
Fizikai manipuliavo medžiagomis naudodami laike kintančius magnetinius laukus ir sukūrė egzotiškas kvantines būsenas, kurios gali būti daug stabilesnės ir atsparesnės klaidoms.
Tai vienas didžiausių iššūkių kvantinių skaičiavimų srityje. Mokslininkai mano, kad kvantinių technologijų ateitis gali priklausyti ne tik nuo to, iš ko pagamintos medžiagos, bet ir nuo to, kaip jos manipuliuojamos laikui bėgant.
Tikimasi, kad kvantinės technologijos pagerins didelių ir sudėtingų duomenų rinkinių apdorojimo būdus. Nors šiuo metu jos daugiausia naudojamos laboratorijose, tikimasi, kad artimiausiu metu jos bus naudojamos įvairiose pramonės šakose.
|
Naujame tyrime fizikai tyrinėjo materijos elgseną itin mažais masteliais, įskaitant atomus, elektronus ir fotonus. Mokslininkai norėjo suprasti, kaip laikui bėgant kintantys magnetiniai laukai gali sukelti materijos neįprastas ir anksčiau nematytas savybes.
Todėl tyrimas parodė, kad kontroliuojant, nuo laiko priklausomą magnetinių laukų pokytį, galima sukurti kvantines materijos būsenas, kurių nėra medžiagose, kurios laikui bėgant išlieka nepakitusios.
Fizikai teigia, kad naudingos kvantinės savybės gali priklausyti ne tik nuo to, kokia yra medžiaga, bet ir nuo to, kaip ji kinta laikui bėgant. Mokslininkams pavyko sukurti visiškai naujas kvantines materijos formas, kurios neegzistuoja įprastomis sąlygomis.
Mokslininkai teigia, kad kontroliuojant laike kintančius magnetinius laukus, galima sukurti kvantines sistemas, pasižyminčias stabilesnėmis savybėmis ir mažiau linkusiomis į trikdžius. Šie trikdžiai yra rimta kvantinių technologijų problema, dažnai sukelianti skaičiavimų ar sistemos veikimo klaidas.
Fizikai teigia, kad naujas mokslinis proveržis gali turėti didelės įtakos būsimų pažangesnių kvantinių technologijų, kurios bus naudojamos, pavyzdžiui, farmacijos ar aviacijos ir kosmoso pramonėje, kūrimui.
Kvantinė mechanika leidžia skaičiavimo sistemoms apdoroti informaciją taip, kad tai gerokai pranoksta klasikinių kompiuterių galimybes. Šios sistemos gali atlikti didelio masto modeliavimus, analizuoti didžiulius duomenų kiekius ir efektyviau spręsti sudėtingas problemas.
Šiame procese pagrindinį vaidmenį atlieka magnetiniai laukai. Jie paprastai naudojami kvantiniams bitams arba kubitams, pagrindiniams kvantinės informacijos vienetams, valdyti ir matuoti. Kubitus klasikinėje kompiuterijoje galima palyginti su 0 ir 1.
