.New Dimensions in Quantum Computing: Majorana Particles Go 2D

이미지
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .New Dimensions in Quantum Computing: Majorana Particles Go 2D 양자 컴퓨팅의 새로운 차원: Majorana Particles Go 2D 주제:델프트 공과대학입자물리학양자 컴퓨팅큐비트 작성자: 델프트 공과대학교 2024년 6월 16일 추상 큐비트 양자 컴퓨팅 QuTech 연구원들은 초전도체와 반도체를 활용하는 장치를 개발하여 이전에는 접근할 수 없었던 실험을 가능하게 함으로써 2차원 평면에 마요라나 입자를 생성했습니다. 이러한 발전은 안정적이고 토폴로지적으로 보호되는 마요라나 큐비트로 이어질 수 있으며, 이는 양자 컴퓨팅에 상당한 이점을 제공합니다. 연구원들은 안정적이고 효율적인 큐비트로 양자 컴퓨팅을 개선하는 것을 목표로 마요라나(Majorana) 입자를 생산하는 2D 방법을 혁신했습니다. QuTech의 연구원들은 2차원 평면 내에서 Majorana 입자를 만드는 방법을 발견했습니다. 그들은 초전도체와 반도체 의 시너지 효과를 활용하는 장치를 설계하여 이를 달성했습니다 . 이 새로운 2D 플랫폼의 다재다능함은 이전에는 실현 불가능했던 Majorana 관련 실험을 가능하게 합니다. 연구 결과는 저널 Nature 에 자세히 나와 있습니다 . 양자 컴퓨터는 기존 컴퓨터와 근본적으로 다르게 작동합니다. 기존 컴퓨터는 정보의 기본 단위로 0이나 1이 될 수 있는 비트를 사용하지만, 양자 컴퓨터는 0, 1 또는 두 가지 모두의 상태로 동시에 존재할 수 있는 큐비트를 사용합니다. 새로운 양자 알고리즘과 결합된 이러한 중첩 원리를 통해 양자 컴퓨터는 기존 컴퓨터보다 훨씬 효율적으로 특정 문제를 해결할 수 있습니다. 그러나 이 양자 정보를 저장하는 큐...

.Einstein Telescope: Unlocking a New Era in Astronomy From 250 Meters Underground

이미지
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .Einstein Telescope: Unlocking a New Era in Astronomy From 250 Meters Underground 아인슈타인 망원경: 지하 250m에서 천문학의 새로운 시대를 열다 주제:천문학천체물리학중력파 작성자: FRAUNHOFER 레이저 기술 연구소 ILT 2024년 6월 15일 아인슈타인 망원경 그림 아인슈타인 망원경은 지하 250미터 정도에 건설되고 있습니다. 각각 10km 길이의 3개 터널에 간섭계를 설치해 초기 우주의 블랙홀 충돌을 측정할 예정이다. 크레딧: NIKHEF 2035년에 관측을 시작할 예정인 아인슈타인 망원경은 중력파 감지 능력을 확장하여 금과 같은 원소를 형성하는 중성자 별 충돌을 포함하여 우주의 가장 극적인 사건에 대한 새로운 통찰력을 제공할 것입니다 . 아직은 계획일 뿐이지만, 새로운 망원경이 곧 중력파를 측정할 수 있을 것입니다. 중력파는 우주의 음파와 비슷합니다. 예를 들어, 블랙홀이나 중성자별이 충돌할 때 생성됩니다. 미래의 중력파 검출기인 아인슈타인 망원경은 최신 레이저 기술을 사용하여 이러한 파동과 우주를 더 잘 이해할 것입니다. 이 망원경을 건설할 수 있는 한 가지 가능한 위치는 독일, 벨기에, 네덜란드의 국경 삼각형입니다. 우주가 금을 만드는 방법 2017년 여름은 천문학자들에게 매우 흥미로운 날이었습니다. 8월 17일에 세 개의 중력파 탐지기가 새로운 신호를 등록했습니다. 전 세계 수백 대의 망원경이 즉시 의심되는 기원 지점을 가리키고 실제로 그곳에서 빛나는 천체가 보였습니다. 처음으로 두 중성자별의 충돌이 광학적으로나 중력파로 감지되었습니다. 중성자별은 우주에서 매우 특별한 존재입니다. 그들은 더 이상 가시...

.Quantum entangled photons react to Earth's spin

이미지
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .Quantum entangled photons react to Earth's spin 비엔나 대학교 실험은 회전하는 지구의 로컬 위치(오스트리아 비엔나)에서 시작하여 확대된 삽입물 내부에 광섬유 Sagnac 간섭계 체계를 그리는 모습을 보여줍니다. 구별할 수 없는 두 개의 광자가 빔 분할기 큐브에 입사하고 둘 사이의 얽힘이 생성된 다음 광섬유 간섭계에서 결합됩니다. 크레딧: Marco Di Vit JUNE 14, 2024 비엔나 대학의 필립 발터(Philip Walther)가 이끄는 연구진은 양자 얽힌 광자에 대한 지구의 자전 효과를 측정하는 선구적인 실험을 수행했습니다. Science Advances 에 발표된 이 연구는 얽힘 기반 센서의 회전 감도 한계를 넓혀 잠재적으로 양자 역학과 일반 상대성 이론의 교차점에서 추가 탐구를 위한 무대를 설정하는 중요한 성과를 나타냅니다. 광학 Sagnac 간섭계는 회전에 가장 민감한 장치입니다. 그들은 지난 세기 초부터 기초 물리학에 대한 우리의 이해에 중추적인 역할을 했으며, 아인슈타인의 특수 상대성 이론을 확립하는 데 기여했습니다. 오늘날 비교할 수 없는 정밀도로 인해 고전 물리학의 한계에 의해서만 제한되는 회전 속도를 측정하는 최고의 도구가 되었습니다. 양자 얽힘을 사용하는 간섭계는 이러한 경계를 깨뜨릴 가능성이 있습니다. 두 개 이상의 입자가 얽혀 있으면 전체 상태만 알 수 있고, 개별 입자의 상태는 측정할 때까지 알 수 없습니다. 이는 측정당 없이 가능한 것보다 더 많은 정보를 얻는 데 사용될 수 있습니다. 그러나 약속된 감도의 비약적인 도약은 얽힘의 극도로 섬세한 특성으로 인해 방해를 받았습니다. 비엔나 실험이 변화를 가져온 곳이 ...

.Physicists confirm quantum entanglement persists between top quarks, the heaviest known fundamental particles

이미지
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .Physicists confirm quantum entanglement persists between top quarks, the heaviest known fundamental particles 물리학자들은 가장 무거운 기본 입자인 탑 쿼크 사이에 양자 얽힘이 지속된다는 것을 확인했습니다 데이비드 안드레아타, 로체스터 대학교 얽힘 실험: 대형 강입자 충돌기의 소형 뮤온 솔레노이드(CMS) 실험 내부. 검출기에서 일하는 로체스터 물리학자들은 장거리 및 고속에서 지속되는 상부 쿼크와 상부 반쿼크 사이의 스핀 얽힘을 관찰했습니다. 출처: 막시밀리앙 브라이스, CERN JUNE 14, 2024 로체스터 대학의 물리학 교수인 레지나 데미나(Regina Demina)가 이끄는 물리학자 그룹의 실험에서는 양자 얽힘과 관련된 중요한 결과를 얻었습니다. 알베르트 아인슈타인(Albert Einstein)이 "원거리에서 으스스한 작용"이라고 불렀던 효과입니다. -얽힘은 상호작용했다가 떨어져 나가는 작은 입자의 조화로운 행동과 관련이 있습니다. 분리된 입자 쌍 중 하나의 위치, 운동량 또는 스핀과 같은 특성을 측정하면 두 번째 입자가 쌍둥이에서 얼마나 멀리 표류했는지에 관계없이 다른 입자의 결과가 즉시 변경됩니다. 실제로 하나의 얽힌 입자, 즉 큐비트의 상태는 다른 입자와 분리될 수 없습니다. 광자나 전자와 같은 안정한 입자 사이에서 양자 얽힘이 관찰되었습니다. 그러나 Demina와 그녀의 그룹은 빛의 속도로 전달되는 정보로 처리할 수 있는 것보다 더 먼 거리에 있는 불안정한 상부 쿼크 와 반물질 파트너 사이에 얽힘이 지속된다는 점을 처음으로 발견했다는 점에서 새로운 지평을 열었 습니다. 구체적으로...

.“I’ve Never Seen Anything Like It Before” – Unusual 550 Million Year Old Fossil Solves Paleontological Paradox

이미지
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .“I’ve Never Seen Anything Like It Before” – Unusual 550 Million Year Old Fossil Solves Paleontological Paradox “이런 건 본 적이 없어” – 5억 5천만 년 된 특이한 화석이 고생물학적 역설을 해결하다   주제:화석해양 생물학고생물학인기 있는바다 스폰지버지니아 공대 작성자: 버지니아 공대 2024년 6월 12일 헬리코콜루스 5억 5천만 년 된 해면 화석의 획기적인 발견은 해면 진화에 대한 새로운 통찰력을 제공하고 미래의 화석 탐색을 안내합니다. 에디아카라 해저에서 헬리콜로셀루스의 재구성된 생명 위치. 출처: 위안 쉰라이 -연구는 동물의 초기 진화에 대한 새로운 통찰력을 제공합니다. 버지니아 공대 슈하이 샤오(Shuhai Xiao)가 이끄는 연구원들은 5억 5천만년 된 바다 해면 화석을 발견하여 화석 기록의 1억 6천만년 차이를 밝혀냈습니다. 초기 해면동물에는 광물 골격이 부족했음을 암시하는 이 화석은 최초의 동물 중 하나의 진화에 대한 새로운 통찰력을 제공하고 고생물학자들이 고대 해면동물을 찾는 방법에 영향을 미칩니다. 언뜻 보면 단순한 바다 스폰지는 신비한 생물이 아닙니다. 무뇌. 직감이 없습니다. 7억년 전으로 거슬러 올라가는 데에는 문제가 없습니다. 그러나 확실한 해면 화석은 단지 약 5억 4천만 년 전으로 거슬러 올라가며, 화석 기록에는 1억 6천만 년의 공백이 남아 있습니다. 버지니아 공대 지생물학자 슈하이 샤오와 공동 연구진은 6월 5일 네이처 저널에 발표한 논문에서 "잃어버린 시대"의 5억 5천만 ...

.Femtosecond Lasers Spearhead the Quantum Computing Revolution

이미지
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .Femtosecond Lasers Spearhead the Quantum Computing Revolution 펨토초 레이저, 양자 컴퓨팅 혁명을 선도하다 주제:암사슴로렌스 버클리 국립 연구소양자 컴퓨팅큐비트 Theresa Duque, Lawrence BERKELEY NATIONAL LABORATORY 2024년 6월 14일 추상 양자 기술 컨셉 아트 일러스트레이션 로렌스 버클리 국립 연구소(Lawrence Berkeley National Laboratory)의 연구원들은 펨토초 레이저와 수소 도핑을 사용하여 실리콘에서 큐비트를 생성하고 제어하는 ​​방법을 개발했습니다. 이는 확장 가능한 양자 네트워크 및 양자 인터넷을 위한 정확한 큐비트 배치 및 연결을 가능하게 함으로써 양자 컴퓨팅에 혁명을 일으킬 가능성이 있습니다. 신용: SciTechDaily.com Berkeley Lab의 새로운 기술은 펨토초 레이저와 수소를 사용하여 실리콘에 큐비트를 정확하게 생성하여 확장 가능한 양자 컴퓨팅 및 네트워크에 대한 전망을 발전시킵니다. 버클리 연구소 연구원들은 확장 가능한 양자 컴퓨터에 더 가까워질 수 있는 주요 발전을 보고했습니다. 큐비트 형성에서 수소의 역할을 탐구하는 실험에서 펨토초 레이저를 사용하여 연구원들은 대규모 제조를 위해 실리콘에서 통신 대역 광학 큐비트의 형성을 프로그래밍하는 방법을 개발했습니다. 이 기술은 현재의 실리콘 기반 컴퓨팅 인프라를 기반으로 미래의 확장 가능한 양자 컴퓨터를 구현할 수 있습니다. 카우샬리아 주리아 실험실에서 Kaushalya Jhuria가 실리콘 큐비트를 만드는 데 사용되는 실험 설정의 일부인 전자 장치를 테스트하고 있습니다. 출처: Th...

.High-precision measurements challenge our understanding of Cepheids

이미지
mss(magic square system)master:jk0620 http://blog.naver.com/mssoms http://jl0620.blogspot.com https://www.facebook.com/junggoo.lee.9     .High-precision measurements challenge our understanding of Cepheids 고정밀 측정은 세페이드에 대한 우리의 이해에 도전합니다 작성자: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne 가장 밝은 세페이드 변광성 중 하나인 RS Puppis는 6주 주기로 리드미컬하게 밝아지고 어두워집니다. 출처: NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI/AURA)JUNE 14, 2024 "고전적인 세페이드"는 시간이 지남에 따라 리드미컬하게 밝아지고 어두워지는 일종의 맥동성 별입니다. 이러한 맥동은 천문학자들이 우주 전체의 광대한 거리를 측정하는 데 도움이 되며, 이는 세페이드를 우주의 크기와 규모를 이해하는 데 도움이 되는 중요한 "표준 촛불"로 만듭니다. 세페이드 변광성은 그 중요성에도 불구하고 연구하기 어렵습니다. 그들의 맥동과 동반성들 과의 잠재적인 상호작용은 정확하게 측정하기 어려운 복잡한 패턴을 만들어냅니다. 수년에 걸쳐 사용된 다양한 기구와 방법은 일관되지 않은 데이터로 이어졌고, 이러한 별들에 대한 우리의 이해를 복잡하게 만들었습니다. EPFL의 천체물리학자인 Richard I. Anderson은 "고화질 유속계를 사용하여 세페이드 맥동을 추적하면 이러한 별의 구조와 진화 방식에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다."라고 말합니다. "특히 별이 시선을 따라 팽창하고 수축하는 속도, 즉 방사형 속도를 측정하는 것은 우주에서 정확한 밝기 측정에 중요한 대응책을 제공합니다. 고품질이 절실히 필요했습니다. 방사형 속도는 수집하는 데 비용이 많이 들...