Los investigadores han desarrollado un método pionero para mejorar el rendimiento de la tecnología cuántica utilizando la correlación cruzada entre dos fuentes de ruido. Esta estrategia extiende significativamente el tiempo de coherencia, mejora la precisión del control, aumenta la sensibilidad para la detección de alta frecuencia, aborda desafíos clave en los sistemas cuánticos y ofrece una estabilidad diez veces mayor. Este trabajo ha sido publicado en la revista Physical Review Letters.
el investigaciónSe trata de una investigación realizada por expertos en física cuántica, incluido el estudiante de doctorado Alon Saalhoff bajo la supervisión del profesor Alex Ritzker de la Universidad Hebrea, el estudiante de doctorado Cheng-Yun Cao bajo la supervisión del profesor Fedor Jelezko y el Dr. Jinko Genov de la Universidad de Ulm. y el profesor Jianming Cai de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Huazhong, importantes avances en la tecnología cuántica.
«Nuestro enfoque innovador amplía nuestro conjunto de herramientas para proteger los sistemas cuánticos del ruido», dijo Saalhoff. «Al centrarnos en la interacción entre múltiples fuentes de ruido, hemos podido desbloquear niveles de rendimiento sin precedentes, acercándonos a la implementación práctica de las tecnologías cuánticas. .”
Las tecnologías cuánticas, como las computadoras y los sensores cuánticos, tienen un enorme potencial en diversos campos, como la informática, la criptografía y las imágenes médicas. Sin embargo, la perturbación de los estados cuánticos ha sido un obstáculo importante. Los métodos tradicionales de mitigación de ruido, que se centran en la autocorrelación temporal, a menudo fallan cuando están presentes otros tipos de correlaciones de ruido.
Aprovechando la correlación cruzada entre dos fuentes de ruido, el equipo pudo explotar la interferencia destructiva del ruido correlacionado. Esto mejora significativamente la estabilidad y el rendimiento de los sistemas cuánticos, allanando el camino para dispositivos cuánticos más fiables y sensibles. Por lo tanto, esto representaría un gran paso no sólo en la investigación cuántica, sino también en muchas otras industrias, por ejemplo, las mediciones altamente sensibles en el sector sanitario.
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