Zvyšování počtu provázaných qubitů nemusí být jediná cesta, jak dosáhnout kvantových počítačů s potřebnou výpočetní silou. Vědci z Vídeňské univerzity a Rakouské akademie věd přišli s návrhem zakódovat do jedné částice více než 2 hodnoty (qubit). Pokud bude částice moci být např. ve 3 stavech současně, pak při propletení částic …
více »Kvantový blockchain, co to vůbec je?
A ještě k tomu stroj času… Výpočetní síla budoucích kvantových počítačů může představovat riziko jak pro kryptografii, tak i speciálně pro technologie blockchain. Ovšem stejně tak lze podivné principy kvantové fyziky zkusit využít i na obranu prostředí. Podobně jako kvantová kryptografie by tedy mohl existovat kvantový blockchain, tvrdí Del Rajan …
více »Molekuly z fotonů – kdo to kdy slyšel?
Molekuly jsou míněny přirozeně v uvozovkách, má jít nicméně o částice vzniklé spojením více fotonů. A ty se pak navíc nepohybují rychlostí světla a mají klidovou hmotnost. Využití by tyto bizarní poznatky prý mohly najít v kvantových počítačích. Laik samozřejmě těžko může posoudit, nakolik následující tvrzení dávají smysl. Můžeme pouze …
více »Překvapující geometrická kouzla: Foton v zakalené vodě
Máme dvě skleničky, jednu s vodou čirou a druhou zakalenou. Do obou vyšleme paprsek světla. V jaké z nich urazí delší dráhu? Upřesnění: v neprůhledném roztoku nedojde k absorpci (je bezbarvý atd.), ale foton se bude odrážet od jednotlivých překážek, až sklenici opustí libovolným směrem. Čirým roztokem foton naproti tomu …
více »Uhlíkové nanotrubičky s benzenem zvládnou emisi jediného fotonu
Jednofotonová emise je klíčovou složkou řady kvantových technologií, zvláště kvantových komunikací. Američtí a japonští fyzici vymysleli způsob, jak vysílat jednotlivé fotony při pokojové teplotě a na vlnových délkách, které jsou použitelné v telekomunikacích. K jednofotonové emisi došlo, když laserem ozařovali uhlíkové nanotrubice, které měly speciální defekty. Jejich výzkum by mohl …
více »Propletené stavy částic jsou ještě bláznivější
Kvantová fyzika je divná. Sotva se člověk smířil s existencí propletených stavů částic, přichází další rána „zdravému selskému rozumu“. Výzkumníci z University of East Anglia (Kayn A. Forbes, Jack S. Ford a David L. Andrews) ve studii publikované ve Physical Review Letters nyní tvrdí, že částice v entanglementu vůbec nemusejí …
více »Jak mohou fungovat kvantové peníze
Ve výrobce i padělatele peněz se dočasně proměnili vědci ze Společné laboratoře optiky a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Univerzity Palackého v Olomouci. Nepracovali však s papírovými, ale virtuálními kvantovými bankovkami, které si lze představit jako řetězec fotonů – tedy jakýchsi balíčků energie světla. Výsledkem je unikátní studie, v …
více »Temné fotony – může něco takového vůbec existovat?
Temná hmota nemusí s tou běžnou interagovat pouze gravitačně, ale působení mohou zprostředkovávat i hypotetické částice označované jako temné fotony. Experiment NA64, který probíhá v rámci CERNu na zařízení SPS (Super Proton Synchrotron), pátrá právě po temných fotonech. Podobně jako foton je částice zprostředkující elektromagnetickou sílu, temné fotony by byly …
více »Kvantový počítač: foton přenese informaci o spinu elektronu
Prakticky použitelný kvantový počítač je zase o krok blíž. Až dosud se v systémech, kde jednotky informace (qubity) představují elektrony, stav jednotlivých bitů přenášel pouze mezi sousedními objekty. Nový přístup umožňuje zakódovat qubit do fotonu a ten pak přenést i ke vzdálenějším elektronům – řádově asi na centimetr. Nově sestavené …
více »Jediný foton excituje dva atomy
Pomocí fotonu lze předat energii elektronu (respektive celému atomu) a uvést ho do excitovaného stavu. Některé přechody mezi energetickými stavy vyžadují více fotonů. Uvolnění dvou fotonů v jednom procesu lze využít i pro vytváření provázaných (zapletených, entangled) částic. Nemohl by ale nastat opačný poměr, tedy že by jeden foton uvedl …
více »