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domingo, 15 de novembro de 2020

Equipe CCNY na descoberta do algoritmo quântico

 Caros Leitores;





O computador Google Quantum. Crédito: Google Quantum AI

Pesquisadores liderados pelo físico Pouyan Ghaemi do City College de Nova York relatam o desenvolvimento de um algoritmo quântico com potencial para estudar uma classe de sistema quântico de muitos elétrons usando computadores quânticos. Seu artigo, intitulado "Criando e manipulando um Laughlin-Type ν = 1/3 Fractional Quantum Hall State em um computador quântico com circuitos de profundidade linear", aparece na edição de dezembro de PRX Quantum , um jornal da American Physical Society.

"A física quântica é a teoria fundamental da natureza que leva à formação de moléculas e da matéria resultante ao nosso redor", disse Ghaemi, professor assistente na Divisão de Ciência do CCNY. "Já se sabe que quando temos um número macroscópico de partículas quânticas, como os elétrons do metal, que interagem entre si, surgem novos fenômenos como a supercondutividade".

No entanto, até agora, de acordo com Ghaemi, as ferramentas para estudar sistemas com um grande número de partículas quânticas em interação e suas novas propriedades eram extremamente limitadas.

"Nossa pesquisa desenvolveu um  que pode ser usado para estudar uma classe de sistemas quânticos de muitos elétrons usando computadores quânticos. Nosso algoritmo abre um novo local para usar os novos dispositivos quânticos para estudar problemas que são bastante desafiadores de estudar usando computadores clássicos . Nossos resultados são novos e motivam muitos estudos de acompanhamento ", acrescentou Ghaemi.

Sobre  para este avanço, Ghaemi, que também é afiliado ao Centro de Pós-Graduação, CUNY observou: "Computadores quânticos testemunharam extensos desenvolvimentos durante os últimos anos. O desenvolvimento de novos algoritmos quânticos, independentemente de sua aplicação direta, contribuirá para realizar aplicações de computadores quânticos.

"Eu acredito que a aplicação direta de nossos resultados é fornecer ferramentas para melhorar  dispositivos de  . Sua aplicação direta na vida real surgiria quando os computadores quânticos pudessem ser usados ​​para aplicações da vida diária".

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Mais informações: Armin Rahmani et al. Criando e manipulando um tipo Laughlin ν = 1/3 Fractional Quantum Hall State em um computador quântico com circuitos de profundidade linear, PRX Quantum (2020). DOI: 10.1103 / PRXQuantum.1.020309


Fonte: Phys News / pelo  / 15-11-2020
https://phys.org/news/2020-11-ccny-team-quantum-algorithm-breakthrough.html
     
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HélioR.M.Cabral (Economista, Escritor e Divulgador de conteúdos da Astronomia, Astrofísica, Astrobiologia e Climatologia).Participou do curso de Astrofísica, concluído em 2020, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Autor do livro: “Conhecendo o Sol e outras Estrelas”.
Membro da Society for Science and the Public (SSP) e assinante de conteúdos científicos da NASA (National Aeronautics and Space Administration) e ESA (European Space Agency).
Participa do projeto S`Cool Ground Observation (Observações de Nuvens) que é integrado ao Projeto CERES (Clouds and Earth´sRadiant Energy System) administrado pela NASA.A partir de 2019, tornou-se membro da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), como astrônomo amador.
Participa também do projeto The Globe Program / NASA Globe Cloud, um Programa de Ciência e Educação Worldwide, que também tem o objetivo de monitorar o Clima em toda a Terra. Este projeto é patrocinado pela NASA e National Science Fundation (NSF), e apoiado pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e U.S Department of State.


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