Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Физики сделали самого крупного оптического кота Шрёдингера
Кот Шрёдингера - это система, которая до измерения находится сразу в двух состояниях. В этом опыте вместо животного вспышка света: она одновременно существует в двух вариантах, у которых по-разному сдвинута фаза волны. Чем больше различие между вариантами, тем крупнее кот. Размер задаёт параметр α²: рекорд 2019 года был 1,4, теперь он равен 2,4. Но чем крупнее кот, тем легче его разрушить: достаточно небольшой потери света или шума, и два состояния сразу пропадают.
Фотоны почти не влияют друг на друга, а здесь один фотон должен изменить целую вспышку. Помогли ридберговские атомы: у них один электрон находится далеко от ядра, поэтому они сильно влияют друг на друга. Управляющий фотон летит сразу по двум путям. Если он проходит через атомы, фаза вспышки меняется на противоположную. Если обходит их, вспышка остаётся прежней. Так состояние света оказывается связано с состоянием фотона.
Результат проверили томографией: свет много раз измеряли с разных сторон и по этим данным восстановили его состояние, как компьютерный томограф собирает объёмное изображение из множества снимков. У самого крупного кота связь с фотоном подтвердилась: 51,2 ± 0,4% при пороге 50%. Запас небольшой, но статистически заметный.
Это пока доказательство принципа. Мешают потери: 20,2 ± 1,1% света пропадает при создании состояния и ещё около 21% при измерении. Авторы хотят удлинить импульсы и лучше стабилизировать лазеры. Если получится, такие гибриды пригодятся для оптических квантовых вычислений.
@SciTechQuantumAI
Кот Шрёдингера - это система, которая до измерения находится сразу в двух состояниях. В этом опыте вместо животного вспышка света: она одновременно существует в двух вариантах, у которых по-разному сдвинута фаза волны. Чем больше различие между вариантами, тем крупнее кот. Размер задаёт параметр α²: рекорд 2019 года был 1,4, теперь он равен 2,4. Но чем крупнее кот, тем легче его разрушить: достаточно небольшой потери света или шума, и два состояния сразу пропадают.
Фотоны почти не влияют друг на друга, а здесь один фотон должен изменить целую вспышку. Помогли ридберговские атомы: у них один электрон находится далеко от ядра, поэтому они сильно влияют друг на друга. Управляющий фотон летит сразу по двум путям. Если он проходит через атомы, фаза вспышки меняется на противоположную. Если обходит их, вспышка остаётся прежней. Так состояние света оказывается связано с состоянием фотона.
Результат проверили томографией: свет много раз измеряли с разных сторон и по этим данным восстановили его состояние, как компьютерный томограф собирает объёмное изображение из множества снимков. У самого крупного кота связь с фотоном подтвердилась: 51,2 ± 0,4% при пороге 50%. Запас небольшой, но статистически заметный.
Это пока доказательство принципа. Мешают потери: 20,2 ± 1,1% света пропадает при создании состояния и ещё около 21% при измерении. Авторы хотят удлинить импульсы и лучше стабилизировать лазеры. Если получится, такие гибриды пригодятся для оптических квантовых вычислений.
@SciTechQuantumAI