Comme l'électronique de contrôle, comme scientifiques ont d'abord créé: un contrôle précis des photons pseudo-magnétiques

Afin de développer ces technologies de l'avenir, comme l'ordinateur quantique, les scientifiques ont besoin de trouver des moyens de photons de contrôle, les particules élémentaires, les photons de la lumière soit, tout comme les scientifiques peuvent déjà contrôler l'électronique comme l'électronique sont électroniques calcul des particules élémentaires. Malheureusement, le photon est plus difficile à manipuler que l'électron, électron réponse à la force, aussi magnétiques que les enfants peuvent comprendre simple. Mais maintenant, l'équipe de recherche de l'Université de Stanford a conduit, pour la première fois créé un photon peut être contrôlée avec précision « pseudo-magnétique », l'étude, publiée dans la revue « Science ».

À court terme, ce mécanisme de contrôle peut être utilisé pour envoyer plus de données via le câble Internet. Ses recherches dans l'avenir, cette constatation peut encourager la puce à base de lumière invention, la puce fournira une puissance de calcul plus puissant que la puce électronique. premier auteur de l'étude, chercheur post-doctoral A Veeco Dart (Avik Dut) a dit: Ce que nous faisons est si nouveau, cette possibilité commence à peine à devenir une réalité. Essentiellement, les chercheurs « tromperie » de l'interaction non-magnétique de photons en substance, qu'il a montré un comportement d'électrons chargé.

La recherche en envoyant des photons à travers un labyrinthe conçu pour atteindre ce point. De cette façon, le comportement des particules de lumière, comme par « synthétique » ou « artificielle » ce que les scientifiques appellent le champ magnétique. professeur de génie électrique, chercheur principal derrière la recherche Fanshan Hui (translittération) a dit: Nous avons conçu une structure capable de générer une force magnétique peut de manière prévisible et utile pour promouvoir les photons. Alors qu'il était encore expérimental, mais ces structures représentent un progrès par rapport au mode de calcul antérieur, l'information complète est stockée en vue de particule de commande variable d'état.

Entre les scientifiques à créer les chiffres 0 et 1 pour ce faire, de contrôler l'utilisation des couleurs magnétiques de photons (ou niveaux) et de spin (indépendamment du fait qu'il est dans le sens horaire ou anti-horaire) en ouvrant et fermant la puce électronique puce interaction produira plus d'un état variable simple interrupteur électronique. Ces possibilités permettront aux scientifiques de traiter sur un équipement à base de photons, l'utilisation de puces électroniques pour stocker les données de transmission plus possible qu'elle ne l'est aujourd'hui. Afin de produire les photons a près de l'effet magnétique désiré, les chercheurs de l'Université de Stanford, utilise un laser, câble optique et d'autres équipements scientifiques ready-made.

La construction de ces structures permettent aux scientifiques de déduire les principes de conception derrière l'effet. Finira par avoir à créer des structures à l'échelle nanométrique, incarnent les mêmes principes pour la fabrication de puces. En même temps, nous avons trouvé un nouveau mécanisme relativement simple à des photons de contrôle, ce qui est excitant. De la physique atomique ultra-froid à la science des photons, créant ainsi une dimension synthétique a provoqué un grand nombre de branches de points chauds de la science. Cette capacité à fournir une plate-forme commune pour la réalisation de la topologie physique potentiel de calibre innovant et efficace, ce qui peut être difficile, voire impossible à réaliser dans le système réel.

Cette étude a également démontré la cavité optique en anneau structuré peut supporter plus d'une synthèse de dimension. En modulation, différents degrés de couplage de liberté à l'intérieur du résonateur est utilisé pour synthétiser les deux dimensions supplémentaires, et la simulation de nombreux chercheurs phénomènes physiques généralement complexes associés au système de condensat.

Brocade Parc | Recherche / de: CERN

Journal de référence "Nature"

DOI: 10.1038 / s41586-020-2006-5

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