1 van 1

Quantum state exchange between light and matter

Geplaatst: wo 23 mei 2007, 08:38
door Wien Ee
Afbeelding


Scientsist have demonstrated the reversible state transfer of a coherent light pulse to and from the internal state of an atom trapped in an optical cavity. This observation is the first verification of the reversible mapping of quantum states between light and matter using cavity QED to provide strong coupling for the atom-photon interaction.


Lees meer ... Physorg

Re: Quantum state exchange between light and matter

Geplaatst: wo 23 mei 2007, 09:03
door Rogier
Valt in lekentaal uit te leggen wat er in dat bericht verteld wordt? Ik kan prima Engels, maar ik begrijp nauwelijks wat ze nu gedemonstreerd hebben pi.gif

Re: Quantum state exchange between light and matter

Geplaatst: wo 23 mei 2007, 10:06
door bstard
Valt in lekentaal uit te leggen wat er in dat bericht verteld wordt? Ik kan prima Engels, maar ik begrijp nauwelijks wat ze nu gedemonstreerd hebben pi.gif

“Our optical cavity has a very small mode volume (the cavity length is only 42 microns), which ensures that the coherent interaction between the atom and light field occurs on a much faster time scale than the decoherence caused by atomic spontaneous emission or cavity leakage,”


Maw er is een techniek in de praktijk gedemonstreerd welke de vervuiling van informatie in een quantum computer tegengaat.

Re: Quantum state exchange between light and matter

Geplaatst: wo 23 mei 2007, 16:43
door eendavid
Misschien wordt het zo iets duidelijker, ik weet hier ook niet veel van.


essentieel in het artikel is
In quantum networks, qubits (the information states for quantum computers) can be represented by either atoms or photons. Atoms, which have long coherence times, serve as "stationary" qubits, or nodes of a network, where they are stored and locally manipulated. Photons, on the other hand, serve as "flying" qubits, or quantum channels that connect nodes over long distances. While many single-photon sources have been demonstrated in the past decade, none have been experimentally shown to be reversible until now.


“In principle, in a quantum computer there are several logic gates, each of which performs an elementary quantum operation on one or two stationary qubits,” Boozer explained. “The gates are connected together in a network, so that the output of one gate can be transported as a flying qubit to the input of the next gate. Hence, one needs a way to turn stationary qubits into flying qubits and vice-versa, which is what our recent work has demonstrated.”
Ze willen dus het volgende doen:

Voer een operatie uit op één of twee informatieblokken (in-gate), en leg het resultaat hiervan op een atoom (out-gate). Dat wil je gebruiken om een nieuwe bewerking te doen. Transporteer het daarvoor naar een in-gate via licht. Men heeft nu aangetoond dat de omzetting van informatie op het atoom naar informatie op licht en andersom reversibel kan, dit wil zeggen er gaat geen informatie verloren. Ook leuk aan reversibele processen: ze produceren geen warmte.