Image

Квантовая интерференция с конденсатами света и материи приближает эру квантовых компьютеров

3d04b5df1ed9bcc0dc0df960ebdafaea

Ученые «Сколтеха» и Национальной академии наук Белоруссии достигли важной вехи в фотонике, впервые наблюдая классический аналог одного из самых фундаментальных эффектов квантовой механики — интерференцию Хонга-У-Манделя — с захваченным в оптическую ловушку конденсатом поляритонов, представляющими собой гибридные частицы, состоящие из света и материи, сообщили в «Сколтехе».

Этот прорыв, о котором сообщается в журнале Physical Review B, приближает исследователей на шаг к созданию компактных квантовых устройств, способных выполнять вычисления и моделирование с использованием света вместо электронов. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках гранта № 24-72-10118. Работа проводилась в Лаборатории гибридных фотонных систем «Сколтеха» совместно с Национальной академией наук Белоруссии.

Эффект Хонга–У–Манделя (ХОМ), впервые продемонстрированный в 1987 г., является отличительной чертой квантовой физики. В этом эксперименте два идентичных фотона, попадая одновременно на два входа светоделителя, «сгруппировывались» вместе, выходя через один из выходов, но никогда через разные. По виду корреляционной функции интенсивности, измеряемой между выходами светоделителя можно судить о неразличимости фотонов. Корреляционная функция приобретает антикорреляционный провал, «провал Хонга–У–Манделя», который и телеграфирует о степени идентичности изучаемых фотонов.

Команда «Сколтеха» воссоздала это явление с экситон-поляритонами — гибридными квазичастицами, образующимися при сильном взаимодействии света с электронными возбуждениями (экситонами) в полупроводнике. Поляритоны могут конденсироваться в единое квантовое состояние — подобно тому, как ультрахолодные атомы образуют конденсат Бозе–Эйнштейна — что позволяет им вести себя как макроскопическая квантовая волна.

Исследователи «поймали» поляритоны в микроскопическую оптическую ловушку и разделили их свечение на два луча. Затем они отправили единичные фотоны из каждого луча в интерферометр Хонга–У–Манделя, чтобы проверить, насколько они похожи друг на друга. Получившиеся интерференционные картины наглядно показали, как эффект антикорреляции меняется в зависимости от статистических свойств поляритонного конденсата и оптической задержки между разделёнными лучами.

Было показано, что при циркулярно поляризованном возбуждении конденсат ведёт себя как стабильный лазер, генерируя свет со свойственной фотонной статистикой. «Провал Хонга–У-Манделя» — мера двухчастичной интерференции — повторял форму кривой когерентности конденсата и приближался к классическому пределу при увеличении оптической задержки.

При линейной поляризации возбуждающего света исследователи зафиксировали эффект «группировки фотонов»: вместо равномерного во времени потока фотоны чаще испускались подряд, как бы «склеиваясь» в небольшие пучки. В результате поток перераспределялся на случайные интервалы повышенной и пониженной плотности, что усиливало интерференционный отклик системы: провал ХОМ становился вдвое глубже по сравнению с когерентным режимом.

При эллиптически поляризованном возбуждении внутренний спин конденсата начинал вращаться на гигагерцовых частотах, переходя в режим самоиндуцированных ларморовских прецессий. Это приводило к периодическому исчезновению и повторному появлению провала ХОМ при настройке оптической задержки. Иными словами, спиновая динамика конденсата напрямую задает момент восстановления интерференции — наглядный пример того, как свет и вещество могут действовать как единая, тонко управляемая квантовая система.

«Наблюдение за возрождением двухфотонной интерференции на частоте ларморовской прецессии было одновременно удивительным и захватывающим, — сказал автор исследования Степан Барышев, старший научный сотрудник Лаборатории гибридной фотоники «Сколтеха». — Это показывает, что мы можем управлять двухчастичными квантовыми эффектами, просто регулируя поляризацию света, создающего поляритонный конденсат».

В отличие от ультрахолодных атомных систем, требующих сложных вакуумных и лазерных установок для охлаждения, поляритонные конденсаты могут образовываться внутри неорганических полупроводниковых микрорезонаторов при температуре всего несколько градусов выше абсолютного нуля и даже при комнатной температуре в случае, если используются новейшие органические материалы. Это делает их практичной и масштабируемой платформой для исследования классических и квантовых эффектов в интегральных устройствах.

Разработанная для описания наблюдений теоретическая модель позволяет исследовать переход между квантовой и классической статистикой излучения, механизмы потери когерентности и коллективные квантовые явления в контролируемых оптических системах.

Возможность контролировать и наблюдать квантовую интерференцию поляритонных конденсатов открывает захватывающие технологические возможности. Такие системы могут стать основой для:

Квантовых симуляторов, моделирующих сложные материалы и химические реакции с использованием управляемых состояний «свет-вещество».

Полностью оптических логических вентилей и квантовых транзисторов, где информация обрабатывается посредством интерференции, а не электрического тока.

Источников неклассического света, таких как запутанные пары фотонов или сжатый свет, полезных для квантовой коммуникации и сенсорики.

Нейроморфных и аналоговых вычислительных архитектур, в которых взаимодействующие поляритонные конденсаты имитируют поведение нейронных сетей или сложных физических систем.

«Поляритоны объединяют в себе лучшее из обоих миров», — сказал заслуженный профессор «Сколтеха» Павлос Лагудакис, руководитель исследования. «Они ведут себя как частицы света — быстрые и легко управляемые, — но при этом взаимодействуют как частицы материи. Это делает их идеальными кандидатами для следующего поколения гибридных квантовых технологий».

Источник: russianelectronics.ru

Источник: ai-news.ru

✅ Найденные теги: Квантовая, новости

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Мем со сценой из "Властелина колец" и упоминанием "Звезды смерти" из "Звездных войн".
Сравнение понятия равенства и эквивалентности на примере цветных кругов.
Мужчина с бородой в инвалидной коляске улыбается на улице возле дома.
Человек держит мощную микросхему графического ускорителя серверного уровня.
Человек с телефоном в шоке от полученных сообщений, включающих символы молнии и какашки.
Hisense: глобальный лидер в продажах 100-дюймовых и лазерных телевизоров.
Российские ученые разгадали тайну образования магнитной аномалии в Антарктиде
Мужчина в очках устало работает за компьютером ночью в офисе.
Серверный шкаф Qunnect Carina в офисе с чертежами на досках, современный дизайн.
Image Not Found
Мем со сценой из "Властелина колец" и упоминанием "Звезды смерти" из "Звездных войн".

Мир, которого нет. «Палантир» показал нам всем ужасное будущее

На первый взгляд, ажиотаж вокруг заявления Кима Доткома странен. Взламывают всех, а уж частные компании — тем более. Но речь — не просто о частной компании. Ее владельцу — Питеру Тилю — во многом обязан своим вторым…

Мар 4, 2026
Человек держит мощную микросхему графического ускорителя серверного уровня.

NVIDIA снижает спецификацию памяти HBM4 на платформе Vera Rubin до 20 Тбайт/с

В скором времени NVIDIA проведёт очередную конференцию GTC, в рамках которой планирует рассказать о новых ускорителях искусственного интеллекта с наивысшей производительностью Feynman. Вот только сейчас компания до сих пор не может определиться с характеристиками подсистемы памяти Vera…

Мар 4, 2026
Человек с телефоном в шоке от полученных сообщений, включающих символы молнии и какашки.

Почему программисты начинают ненавидеть код спустя годы

Почему программисты начинают ненавидеть код спустя годы Почему любовь к программированию со временем превращается в раздражение? Разбираем реальные причины выгорания разработчиков и как не начать ненавидеть код спустя годы. Почти каждый разработчик начинал с энтузиазма. Первые строки…

Мар 4, 2026
Hisense: глобальный лидер в продажах 100-дюймовых и лазерных телевизоров.

Hisense лидирует в мировых поставках телевизоров в 2025 году по 100-дюймовым телевизорам и выше и лазерным телевизорам

Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, подтвердила свое лидерство на мировом рынке телевизоров с большим экраном. Согласно данным Omdia за весь 2025 год, Hisense занимал первое место в мире в сегменте телевизоров со…

Мар 4, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых