ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

¨...Η θέση και η ταχύτητα ενός μικροσκοπικού σωματιδίου δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα γνωστές με απόλυτη ακρίβεια....Όμως το πραγματικό περιεχόμενο της αρχής της αβεβαιότητας αναδεικνύεται αν την εφαρμόσουμε σε ένα σωματίδιο παγιδευμένο σε μια μικροσκοπική περιοχή, οπότε η θέση του είναι γνωστή με περιθώριο λάθους, δηλαδή απροσδιοριστία, όση και η διάσταση της φυλακής του. Εφόσον η απροσδιοριστία στη θέση του θα είναι πολύ μικρή, η απροσδιοριστία στην ταχύτητά του θα είναι πολύ μεγάλη, οπότε και η ταχύτητά του η ίδια θα είναι μεγάλη κατά μέσο όρο. Οδηγούμαστε έτσι στο εξής εντυπωσιακό- και πολύ βαθύ - συμπέρασμα: όσο πιο μικροσκοπική είναι η φυλακή στην οποία είναι κλεισμένο ένα σωματίδιο, τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητά του κατά μέσο όρο, άρα τόσο μεγαλύτερη και η κινητική ενέργεια που υποχρεούται να έχει... Η πιο μικροσκοπική φυλακή που υπάρχει στη φύση είναι ο ατομικός πυρήνας. Τι περιμένουμε λοιπόν να κάνουν οι έγκλειστοί του, δηλαδή τα πρωτόνια και τα νετρόνια που βρίσκονται στο εσωτερικό του; Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα έχουν τεράστιες κινητικές ενέργειες ακριβώς επειδή είναι παγιδευμένα σε μια τόσο μικροσκοπική περιοχή. Ο πυρήνας είναι γίγαντας ενέργειας ακριβώς επειδή είναι νάνος μεγέθους...¨
¨ Το φάντασμα της όπερας¨, Στέφανος Τραχανάς, καθηγητής Φυσικού Τμήματος Παν. Κρήτης
Αφιέρωμα στην αρχή της απροσδιοριστίας ή αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg η οποία ανακαλύφθηκε το 1927 και ...κρύβεται πίσω από όλες τις βασικές φυσικές προυποθέσεις που επιτρέπουν στο σύμπαν να φτάσει έως την αυτογνωσία!

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Σημαντικό νέο βήμα προς την κατεύθυνση του κβαντικού υπολογιστή

Οι φυσικοί του Simon Fraser University, Μάικ Θιούαλτ (αριστερά) και Καμγιάρ Σαΐντι κωδικοποίησαν πληροφορίες στους πυρήνες ατόμων φωσφόρου, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι σε μία «φέτα» καθαρού πυριτίου.
Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του κβαντικού υπολογιστή πραγματοποίησε διεθνής ομάδα ερευνητών, διατηρώντας σταθερά για χρονικό διάστημα – ρεκόρ, περίπου 39 λεπτών, σε θερμοκρασία δωματίου, κβαντικά μπιτ (qubits) πληροφοριών σε ένα σύστημα πυριτίου. Της ομάδας ηγήθηκε ο Μάικ Θιούαλτ, του Simon Fraser University στον Καναδά και η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Science. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, ο Θιούαλτ κάνει λόγο για ένα επίτευγμα το οποίο ανοίγει το δρόμο για την μακροπρόθεσμη αποθήκευση κβαντικών δεδομένων, υπό θερμοκρασία δωματίου, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα πάνω στην έρευνα κβαντικών υπολογιστών, εξαιρετικά υψηλών ταχυτήτων...
Στους «συμβατικούς» υπολογιστές τα bits πληροφοριών αποθηκεύονται σε αλληλουχίες τιμών 0 και 1. Σε ένα κβαντικό σύστημα, ωστόσο, τα qubits αποθηκεύονται σε μια «κατάσταση υπερθέσης» (superposition state), στην οποία μπορούν να έχουν ταυτόχρονα τιμές 0 και 1, κάτι που παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης διεξαγωγής πολλαπλών υπολογισμών.
Το πρόβλημα των qubits είναι η σταθερότητά τους, καθώς η κβαντική μνήμη τείνει να «χάνεται» γρήγορα: σύμφωνα με το BBC το προηγούμενο ρεκόρ διατήρησής τους ήταν 25 δευτερόλεπτα σε θερμοκρασία δωματίου ή τρία λεπτά υπό κρυογονικές συνθήκες.
Στο εν λόγω πείραμα, οι ερευνητές κωδικοποίησαν πληροφορίες στους πυρήνες ατόμων φωσφόρου, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι σε μία «φέτα» καθαρού πυριτίου. Μαγνητικοί παλμοί χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταβολή της περιστροφής των πυρήνων και τη δημιουργία καταστάσεων υπερθέσης.
Το δείγμα ετοιμάστηκε σε θερμοκρασία -269 βαθμών Κελσίου (κοντά στο «απόλυτο μηδέν»), η οποία στη συνέχεια αυξήθηκε σε 25 βαθμούς: οι καταστάσεις υπερθέσης διατηρήθηκαν για 39 λεπτά, ενώ οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να ελέγξουν τα qubits, καθώς η θερμοκρασία του συστήματος ανεβοκατέβαινε από και προς το απόλυτο μηδέν.
Υπό κρυογονικές συνθήκες, το εν λόγω κβαντικό σύστημα μνήμης διατήρησε τη συνοχή του για τρεις ώρες.
«39 λεπτά ίσως να μην φαίνονται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτές οι διάρκειες είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από ό,τι αυτές προηγουμένων πειραμάτων», είπε η Στέφανι Σίμονς του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, μία εκ των συντελεστών της έρευνας, η οποία ωστόσο προειδοποίησε ότι είναι ακόμα μακρύς ο δρόμος για την πραγματοποίηση κβαντικών υπολογισμών μεγάλης κλίμακας.
www.naftemporiki.gr