"Kunstimolekulid" avada viis ultrimolaarse Polaritoni seadmete loomisele

Anonim
"Kunstimolekulid" avada viis ultrimolaarse Polaritoni seadmete loomisele

Uuringu tulemusi kirjeldav artikkel avaldati ajakirja füüsilises läbivaatamises B-tähed. Polariton on kvantosake, mis koosneb fotonist ja excionist. Tänu valgustuse ainulaadsele dutile avab Polariton laiaulatuslikud väljavaated uue põlvkonna polaritonipõhiste seadmete loomiseks.

Teadlased teaduskonna rakendatud matemaatika ja teoreetiline füüsika Camebridge Alexander Johnston ja Kirill Kalinin ja Professor fotoonika ja kvantmaterjalide Skoltech ja Cambridge University Natalya Berloff näitas, et geomeetriliselt seotud Polaritoni kondensaadid on pooljuhtseadistes on võimalik simuleerida erinevate omadustega molekule.

Tavaline molekul on teatud järjekorras seotud aatomite kogum. Vastavalt molekuli füüsikalistele omadustele erineb H2O veemolekul, erineb oluliselt selle koostisega aatomitest, sel juhul vesiniku ja hapniku aatomeid. "Meie töös näitame, et suhtleva polaritoni ja fotoonilise kondensaadi klastrid võivad moodustada mitmeid eksootilisi ja täiesti erinevaid struktuure -" molekulid ", mis mõjutavad kunstlikult. Need "kunstmolekulid" ja nende koostises sisalduvad kondensaadid on põhimõtteliselt erinevad energiavarud, optilised omadused ja võnkumisrežiimid, "ütleb Alexander Johnston.

Kahe, kolme ja nelja interaktiivse Polaritoni kondensaadi numbrilise modelleerimise protsessis juhtisid teadlased tähelepanu ebatavaliste asümmeetriliste statsionaarsete riikide olemasolule. Samal ajal oli ainult mõnel kondensaadil peamises olukorras sama tihedusega. "Edasiste uuringute käigus leidsime, et sellised riigid võivad võtta erinevaid vorme, mida saab juhtida süsteemi individuaalsete füüsiliste parameetrite reguleerimisega. Nende tähelepanekute põhjal tegime eeldusel "kunstlike Polaritoni molekulide" olemasolu ja pakutakse uurida nende kasutamise võimalusi Quantum infosüsteemides, "jätkab Alexander Johnstoni.

Eelkõige pidasid teadlased nn asümmeetrilise dialina ", mis koosnevad kahest suhtlemisest kondensaadist ebavõrdse arvu osakeste arvuga, hoolimata asjaolust, et nad langevad neile sama palju valgust. Kahe suremuse ühendamisel moodustub sülearvuti struktuur, mis sarnane homo-tenormolekuliga mõne tähendusega, näiteks vesinikmolekuli H2-ga. Lisaks võivad kunstlikud Polariton molekulid moodustada keerulisemaid struktuure, mida võib pidada "kunstlike polaritonühenditena".

"Me ei näe takistusi keerukamate struktuuride loomiseks. Seega võimaldas meie uuring tuvastada airtali konfiguratsioonide laia valikut eksootiliste asümmeetriliste riikide olemasolu ja mõnedes konstruktsioonides oli kõik kondensaadid erineva tihedusega (vaatamata kõigi ühendite samale tugevusele), mis võimaldab kanda Analoogia keemiliste ühenditega, "lisab Alexander Johnstoni.

Kui eraldi sülearvuti konstruktsioonides peetakse iga asümmeetrilist diastrit eraldi "spin "na, määratakse kindlaks tiheduse asümmeetria orientatsiooniga, toob kaasa huvitavaid muutusi süsteemi vabaduse kraadides (riikide määramiseks vajalikud füüsilised parameetrid): Diskreetsed "seljad" ilmuvad lisaks pideva vabaduse tasemele "keerutuste" vabaduse kraadi kättesaadavuse tõttu, mida määravad kondensaadi faasid.

Iga DIADD suhtelise orientatsiooni saate kontrollida nende suhete võimsuse muutmist. Kuna mõnede hübriidse diskreetse pideva süsteemi kasutamine võib parandada kvantinfosüsteemi täpsust ja efektiivsust, tegi teadlasi ettepaneku kasutada hübriidse sülearvuti struktuuri.

"Lisaks leidsime triaadis ja sülearvutisüsteemides erinevaid eksootilisi asümmeetrilisi riike. Et tagada sujuv üleminek ühest riigist teise, piisab lihtsalt laseri võimsuse muutmiseks kondensaatide saamisel.

Arvestades sellise vara olemasolu, võib eeldada, et need riigid võivad olla aluseks Polaritoni loogilisele süsteemile, mis kasutab null ja üks klassikalistes arvutustes, vaid laiema hulga diskreetsetes riikides. Selliste loogika abiga võiks Polaritoni seadmeid luua oluliselt madalama võimsusega hajutamise tasemega võrreldes traditsiooniliste meetoditega ja töötavad mitmete suurusjärku kiiremini, "ütles professor Natalia Berloff.

Allikas: alasti teadus

Loe rohkem