Isang Quantum Entanglement Theory na iminungkahi mahigit dalawang dekada na ang nakalipas ang sa wakas ay naipakita sa eksperimento, na nagbubukas ng bagong paraan upang makagawa ng matatag na quantum connections sa pagitan ng magkakalayong Qubits nang hindi nangangailangan ng tuloy-tuloy na Active Control at Measurement.
- Bakit mahalaga ang Quantum Entanglement
- Kailangan ng Active Control ang tradisyonal na paraan
- Quantum Bath ang nagkokonekta sa Qubits
- 50 sentimetro ang pagitan
- Stable Entanglement
- Sinukat gamit ang Microwave Pulses
- Hybrid Quantum Systems
- Kasalukuyang efficiency ay 10%
- Patungo sa mas malaking Quantum Networks
Ipinakita ng mga physicist mula sa Institute of Science and Technology Austria (ISTA), kasama ang Technical University of Munich, ang autonomous Distributed Quantum Entanglement gamit ang “Quantum Bath” ng correlated light particles.
Ang eksperimento ay isang mahalagang Proof-of-Concept para sa modular Quantum Computers.
Nailathala ang research sa Physical Review X.
Bakit mahalaga ang Quantum Entanglement
Ang Quantum Entanglement ay phenomenon kung saan nagiging correlated ang properties ng Quantum Particles sa paraang hindi maipaliwanag ng classical physics.
Tinawag ito ni Albert Einstein na “spooky action at a distance”.
Ang Qubit ang fundamental information unit ng Quantum Computer at maaaring nasa Quantum Superposition.
Mahalaga ang Entanglement para sa Quantum Computing at Quantum Communication.
Kailangan ng Active Control ang tradisyonal na paraan
Karaniwang nangangailangan ng paulit-ulit na control at Measurement ang Distributed Entanglement.
Layunin ng research team na gawing autonomous ang prosesong ito.
Quantum Bath ang nagkokonekta sa Qubits
Gumagamit ang bagong experiment ng correlated Microwave Photons.
Inilalantad ang dalawang Qubits sa low-energy correlated Microwave Radiation.
Itinutulak ng engineered Quantum Environment ang Qubits patungo sa Entangled State at patuloy itong pinatatatag.
50 sentimetro ang pagitan
Sa Proof-of-Concept, humigit-kumulang 50 sentimetro o 20 pulgada ng cable ang pagitan.
Gayunman, hindi limitado sa distansyang ito ang prinsipyo.
Maaari ring makagawa ang isang Correlated Photon Source ng maraming Entangled Pairs.
Stable Entanglement
Patuloy na ibinabalik ng Quantum Environment ang Qubits sa nais na state.
Dahil dito, maaaring manatiling available ang Entanglement para sa susunod na Quantum Processing.
Sinukat gamit ang Microwave Pulses
Gumamit ang researchers ng Microwave Pulses na tumatagal lamang ng billionths of a second.
Ang Quantum Measurement ay nagdudulot ng Collapse ng Superposition at konektado sa Decoherence.
Hybrid Quantum Systems
Maaaring gamitin ang Photons na may iba’t ibang Frequency upang patatagin ang Entanglement sa pagitan ng Qubits na gumagana sa magkaibang Energy Scales.
Kasalukuyang efficiency ay 10%
Humigit-kumulang 10% lamang ng available Entanglement sa Quantum Bath ang naililipat ng kasalukuyang sistema.
Mas efficient pa rin ang Active Control methods.
Gayunman, scalable Framework ang bagong approach.
Patungo sa mas malaking Quantum Networks
Maaaring buuin ang future Quantum Computers mula sa maraming magkakakonektang Quantum Modules.
Kakailanganin ang Distributed Entanglement upang makapagbahagi sila ng Quantum Information.
Maaaring i-scale ang bagong paraan upang i-synchronize ang maraming distant Qubits at makatulong sa paggawa ng mas malalaking Quantum Processors at Quantum Networks.








