Спиновое состояние может использоваться для хранения информации и, увеличивая период их существования, исследование делает значительный шаг в направлении практичного квантового компьютера.
Кремний на протяжении десятилетий преобладал в индустрии вычислительной техники, утверждает доктор Гевин Морли. Наилучший способ увидеть квантовое поведение электронов в кремниевых чипах – использование электрического тока. К сожалению, главной проблемой оставалось то, что под действием электротока теряются квантовые свойства.
Маршал Стоунхем, профессор физики в Университетском Колледже Лондона, считает, что новое исследование приближает учёных к решению данной проблемы, демонстрируя, как можно считывать состояние спина электрона в квантовом компьютере на основе кремния.
Для достижения рекордного периода существования квантового электрона учёные применили магнитное поле в 25 раз сильнее, чем использовалось в предыдущих экспериментах. Это мощное поле обеспечило дополнительное преимущество в стремлении создать практичный квантовый компьютер: оно ставит электронные спины в удобное стартовое состояние, выстраивая их все в одном направлении.
Microwaves - микроволны; silicon chip - кремниевый чип; electron - электрон; electric curent - электрический ток; strong magnetic field - мощное магнитное поле.
Для контроля спинового состояния электронов в кремнии используются микроволны. Это спиновое состояние можно отследить в реальном времени, измерив электрический ток, проходящий между (серыми) электродами. (Фото: Image courtesy UCL)