Обоснован метод генерации оптических котов Шредингера большой амплитуды
Такие состояния электромагнитного поля в перспективе дают возможность создать эффективный универсальный оптический квантовый компьютер, сообщил заместитель заведующего лабораторией "Квантовая инженерия света" ЮУрГУ, доктор физико-математических наук Сергей Подошведов
ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) теоретически обосновали метод генерации оптических котов Шредингера большой амплитуды. Такие состояния электромагнитного поля в перспективе дают возможность создать эффективный универсальный оптический квантовый компьютер, сообщил ТАСС в понедельник заместитель заведующего лабораторией "Квантовая инженерия света" ЮУрГУ, доктор физико-математических наук Сергей Подошведов.
"Мы теоретически обосновали новый, уникальный класс неклассических состояний электромагнитного поля - метод генерации оптических котов Шредингера большой амплитуды, больше пяти. Интерес к данным состояниям вызван их особым статусом в мире квантовой механики, а также возможностью реализовать эффективный универсальный оптический квантовый компьютер на базе данных состояний из-за их особенностей преобразования линейными оптическими элементами", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что такие состояния могут также оказаться полезными при построении прецизионных (квантовых) датчиков.
"В некоторой мере наш случай может походить на технологию бозонного сэмплинга - неуниверсального оптического квантового компьютера, которая в настоящее время бурно развивается во всем мире. <…> В целом этот новый тип квантовых вычислений не требует ни гейтовой архитектуры, ни кластерных многонодовых состояний и других уже известных технологий. В значительной мере он уже выходит за рамки бозонного сэмплинга с учетом того, что даже незначительное усложнение исходной оптической схемы позволяет резко увеличить число вычисляемых аналитических функций", - пояснил Подошведов.
Ученый отметил, что для достижения поставленной задачи были использованы методы линейной квантовой оптики, которые позволяют проследить эволюцию квантовой системы до того, как она будет измерена. Подобные оптические технологии доступны и позволяют проследить в какой-то мере даже визуально эволюцию квантовой системы на оптическом столе.
Южно-Уральский государственный университет - это университет трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ, университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году ЮУрГУ победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" (УМНОЦ), который был создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей в рамках нацпроекта "Наука и университеты".