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Cadeias de qubits que conversam entre si s?o criadas no grafeno

C
om a precisão máxima: Usando moléculas especiais de nanografeno, os pesquisadores conseguiram tornar concreto o que era até agora apenas um modelo teórico da física quântica. Fazer um qubit é complicado Conforme caminhamos na migração dos computadores eletrônicos para os computadores quânticos, uma série de opções têm sido exploradas para criar os qubits, os bits quânticos que irão substituir os bits atuais. São duas diferenças principais. A primeira é que os efeitos quânticos permitem uma superposição de estados, de modo que o qubit não é nem 1 e nem 0, mas ambos ao mesmo tempo - com diferentes proporções de 0 e 1, o qubit pode teoricamente assumir um número infinito de estados. A segunda é que, para fazer os cálculos, os qubits podem influenciar-se diretamente à distância, por meio do fenômeno do entrelaçamento quântico - mexa em um qubit e você alterará imediatamente outro qubit que estiver entrelaçado com ele, qualquer que seja a distância que os separe. A equipe desenvolveu um método que permite que muitos qubits "conversem" entre si de maneira controlada e de uma maneira que possa ser "ouvida", ou seja, é possível entender suas interações. Os pesquisadores trabalharam com qubits implementados no spin de elétrons. O spin é uma propriedade mecânica quântica fundamental, uma espécie de torque que, em termos simples, pode apontar "para cima" (1) ou "para baixo" (0). A equipe usou pequenos pedaços de grafeno e uma molécula chamada Círculo de Clar para criar um material quântico artificial que seja gerenciável. O formato das moléculas no grafeno influencia suas propriedades físicas, em particular seu spin. Isso cria uma espécie de "bloco de Lego quântico", de tamanho nanométrico, que os cientistas então usaram para montar cadeias mais longas, unindo os círculos em uma superfície de ouro para formar cadeias. Os dois spins dentro de uma molécula são fracamente ligados, enquanto os spins de molécula para molécula são fortemente ligados - uma realização perfeita da cadeia de Heisenberg alternada. Os pesquisadores foram capazes de manipular precisamente o comprimento das cadeias, alternar seletivamente spins individuais e alterá-los de um estado para outro, permitindo que eles investigassem a física complexa deste novo material quântico em grande detalhe.

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