Квантовые осцилляторы: танец синхронизации под взглядом наблюдателя

Новое исследование показывает, что квантовые и классические осцилляторы ведут себя удивительно похоже при непрерывном измерении, открывая новые возможности для их анализа и управления.

Квантовые вычисления на свободных электронах: новый горизонт скорости

Численное моделирование демонстрирует возможность управления популяциями состояний электрона на боковых полосах импульса посредством когерентного света в ультрафиолетовом диапазоне, позволяя реализовать $\pi$-импульс с временем переключения $T_{\pi}=43.3~\mathrm{fs}$ и точностью 0.994 для электронов с энергией $E_{0}=100~\mathrm{eV}$, а также дисперсивный iSWAP-гейт с временем $T_{\text{iSWAP}}=7.81~\mathrm{ps}$ и точностью 0.991 при использовании виртуального фотона с энергией 6.24 эВ и амплитудой электрического поля $\tilde{E}_{z}$ порядка $7.5 \times 10^{6}~\mathrm{V/m}$.

Исследователи разработали полностью квантованную модель взаимодействия фотонов и электронов, открывая путь к сверхбыстрым квантовым гейтам и масштабируемым архитектурам квантовых компьютеров.

Квантовая запутанность на службе астрономии: новый шаг к телескопам будущего

Интерферометр, использующий квантовую память, демонстрирует возможность расширения базовой линии до 20 км посредством запутанности, установленной между узлами на расстоянии 2 метров, с использованием квантовой конвертации частоты и оптоволоконных линий длиной 10,1 км, причём для имитации звёздного света применяется рамановское рассеяние, а анализ совпадений между детекторами позволяет определить комплексную видимость интерференции.

Исследователи продемонстрировали нелокальный оптический интерферометр, использующий квантовую запутанность между квантовыми ячейками памяти, открывая возможности для высокоточных измерений на больших расстояниях.

Танец чисел: как квантовая физика приближает нас к разгадке гипотезы Римана

Для моделирования дзета-функции Римана предложена физическая система, использующая молекулярную структуру 1-бромо-2,4,5-трифторбензола с пятью ядерными спинами, кодируемыми как кубиты, где спин F1 служит зондирующим для извлечения среднего накопленного фазового фактора, а реализация квантовой схемы включает подготовку теплового состояния, контролируемую динамическую эволюцию и измерение когерентности посредством операций, определяемых параметрами $ \lambda\_i $, $ \psi\_i $ и $ \theta\_i $, задаваемыми величинами $ \beta $ и $ t $.

Новое исследование устанавливает неожиданную связь между нетривиальными нулями дзета-функции Римана и динамическими фазовыми переходами в квантовых системах, открывая потенциальный путь к проверке одной из самых сложных математических задач с помощью квантовых вычислений.

Квантовое превосходство подтверждено: экспоненциальное нарушение классических границ

Новое исследование демонстрирует, что квантовые компьютеры Quantinuum способны решать задачи, принципиально недоступные для классических вычислительных машин, подтверждая их подлинно квантовую природу.

Искажения аккреционного диска: ключ к разгадке колебаний черных дыр

В ходе вспышки рентгеновской двойной системы происходит эволюция квазипериодических осцилляций (QPO) от типа C к типу B, при которой радиус искривления $r_{b}$ и радиус перехода $r_{t}$ определяют конфигурацию диска: при $r_{b} > r_{t}$ внешний диск выровнен, а при $r_{b} < r_{t}$ – искривлён, что изменяет угол наклона горячего потока и указывает на динамическую связь между структурой диска и наблюдаемыми осцилляции.

Новое исследование предлагает единое объяснение для различных типов квазипериодических колебаний, наблюдаемых в рентгеновских двойных системах с черными дырами, связывая их с особенностями внутреннего строения аккреционного диска.