
Российские ученые из Физико-технического института им. Иоффе и Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики впервые разработали квантовую модель для описания активного взаимодействия кубитов в простом оптическом резонаторе посредством оптомеханических эффектов. Результаты данного исследования, опубликованные в журнале Physical Review Letters, демонстрируют возможность реализации PT-симметрии в такой системе. В настоящее время взаимодействие кубитов в квантовых компьютерах преимущественно строится на основе квантовой электродинамики, которая описывает взаимодействие квантовых систем с фотонами. Однако, подобный подход существенно ограничивает возможности управления кубитами. Оптомеханика, позволяющая создавать более сильное взаимодействие между квантово-механическими системами, до сих пор оставалась малоизученной в контексте создания взаимодействия между кубитами из-за сложности теоретического описания и физической реализации.

Иллюстрация: Higashi K. et al. / Physical Review X. Ученые из Австрии и Японии использовали рентгеновскую спектроскопию для изучения электронной структуры никелата – материала, в котором, по мнению ученых, возможно достижение реальной высокотемпературной сверхпроводимости. Полученные в процессе исследования экспериментальные данные хорошо согласуются с предсказаниями теории среднего поля. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review X, а preprint работы доступен на сайте arXiv.org. Сверхпроводники – это материалы, характеризующиеся нулевым электрическим сопротивлением при достаточно низких температурах. Одной из ключевых задач современной физики является поиск высокотемпературных сверхпроводников, так как критическая температура большинства известных сверхпроводников близка к абсолютному нулю. До недавнего времени купраты – материалы, состоящие из слоев оксида меди, чередующихся со слоями оксидов других металлов – считались наиболее перспективным классом для достижения реальной высокотемпературной сверхпроводимости.

