به گزارش شماره جديد "فضاي نانو"، اين مقدار صدهزار برابر
بيشتر از مدت زمان ماندگاري در آزمايشهاي قبلي و بر روي
همان يونها ميباشد.
پيشرفتهاي اخير نويد ساخت
رايانههاي كوانتومي واقعي و قابل اطمينان را به ما ميدهد
اين رايانهها بيشتر از ترانزيستورها از ويژگيهاي سيستمهاي
كوانتومي براي انجام محاسبات يا ذخيره اطلاعات بهره ميبرند.
با ساخت رايانههاي كوانتومي
ميتوان بهترين سيستمهاي كدگذاري امروزي را رمزگشايي كرد،
پايگاه دادهها را به سرعت جست و جو كرد امضاهاي ديجيتالي
را توسعه داد، يا حتي سيستمهاي زيست فناوري پيچيده را
براي كمك به طراحي داروهاي جديد شبيهسازي گسترش بخشيد.
همانطور كه در شماره پنجم
اوت مجله PHYSICAL
REVIEW LETTERSآمدهاست دانشمندان NIST توانستهاند
اطلاعات را بر روي تك يونهاي بريليوم براي مدت زماني
طولاني و با استفاده از دو تراز انرژي مختلف براي حالتهاي
صفر و يك ذخيره كنند سپس آنها را در گروههاي آزمايشي قبلي
مورد استفاده قرار دهند.
اين گروه جديد از حالتهاي
كوانتومي در مقابل تغييرات جزئي ميدان مغناطيسي پايدارند
تغييراتي كه قبلا باعث از دست رفتن اطلاعات در يونهاي
قرار گرفته در تلههاي الكترومغناطيسي ميشد.
يك حافظه كوانتومي بايد قادر
به ذخيرهسازي موقعيتهاي ويژه POSITION
SUPER باشد
موقعيت ويژه خاصيتي غيرعادي از فيزيك كوانتومي است كه در
ان يك بيت كوانتومي مانند يك يون ميتواند هر دو مقدار صفر
و يك را به طور همزمان نشان دهد.
رويكرد اخير بيتهاي
كوانتومي را قادر به حفظ موقعيت ويژهاي ميسازد موقعيتي
به اندازه يك ميليون برابر بيشتر از آنچه ممكن است براي
انجام مراحل پردازش اطلاعات در رايانههاي كوانتومي آينده
لازم باشد.
در آزمايشهاي مربوطه
دانشمندان نشان دادند كه زوج يونهاي همبسته ميتوانند
حالات كوانتومي شان را تا هفت ثانيه حفظ كنند.
همبستگي ENTANGLEMENT يكي
ديگر از ويژگيهاي غيرعادي فيزيك كوانتومي است كه رفتار دو
يون جدا از هم را به همديگر وابسته ميكند موقعيت ويژه و
همبستگي دو ويژگي اساسي هستند كه انتظار ميرود قدرت زيادي
به رايانه هاي كوانتومي بدهد.