Un nuovo articolo su Nature Communications, guidato dal professor assistente Tian Zhong della University of Chicago Pritzker School of Molecular Engineering, propone un approccio teorico per estendere i collegamenti tra computer quantistici fino a 2,000 km (1,243 miglia). Il lavoro mira a creare connessioni a lunga distanza che permettano la condivisione di informazioni quantistiche e la costruzione di una rete quantistica.
Il progresso nasce dal miglioramento dei tempi di coerenza degli atomi di erbio: il team ha aumentato la coerenza da 0.1 millisecondi a oltre 10 millisecondi e ha dimostrato sperimentalmente fino a 24 millisecondi. Con coerenze così estese, gli autori citano la possibilità teorica di collegamenti fino a 4,000 km, ad esempio dalla UChicago PME a Ocaña, Colombia.
Il gruppo non ha introdotto nuovi materiali, ma ha cambiato il metodo di crescita dei cristalli, usando l'epitassia a fascio molecolare (MBE) invece del metodo di Czochralski. Zhong conta di testare la connettività collegando due qubit in frigoriferi a diluizione separati tramite 1,000 chilometri di cavo e costruendo un terzo frigorifero per simulare una rete locale.
Parole difficili
- coerenza — tempo in cui uno stato quantistico resta stabilecoerenze
- epitassia — metodo per far crescere cristalli con strati ordinati
- qubit — unità base di informazione in un computer quantistico
- connettività — capacità di collegare dispositivi o reti tra loro
- approccio — modo o strategia usata per risolvere un problema
- condivisione — atto di scambiare informazioni o risorse con altri
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Domande di discussione
- Quali benefici pratici potrebbe avere una rete quantistica che collega città a 2.000 km?
- Quali difficoltà tecniche o logistiche immagini nel collegare frigoriferi a diluizione a 1,000 chilometri di distanza?
- L'articolo dice che non hanno introdotto nuovi materiali ma hanno cambiato il metodo di crescita. Tu su cosa investiresti di più? Perché?
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