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Computación cuántica: la partícula exótica tuvo una 'experiencia fuera del cuerpo'

Un hallazgo inesperado podría hacer avanzar las computadoras cuánticas y los superconductores de alta temperatura

Fecha :
24 de agosto de 2021
Fuente :
DOE / Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley
Resumen :
Los científicos han tomado una imagen clara de las partículas electrónicas que forman un misterioso estado magnético llamado líquido de espín cuántico QSL. El logro podría facilitar el desarrollo de computadoras cuánticas ultrarrápidas y superconductores energéticamente eficientes. Los científicos son los primeros en capturar unimagen de cómo los electrones en una QSL se descomponen en partículas similares a espín llamadas espinones y partículas similares a cargas llamadas chargones.
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HISTORIA COMPLETA

Los científicos han tomado la imagen más clara hasta ahora de las partículas electrónicas que forman un misterioso estado magnético llamado líquido de espín cuántico QSL.

El logro podría facilitar el desarrollo de computadoras cuánticas ultrarrápidas y superconductores energéticamente eficientes.

Los científicos son los primeros en capturar una imagen de cómo los electrones en una QSL se descomponen en partículas similares a espines llamadas espinones y partículas similares a cargas llamadas chargones.

"Otros estudios han visto varias huellas de este fenómeno, pero tenemos una imagen real del estado en el que vive el espinón. Esto es algo nuevo", dijo el líder del estudio Mike Crommie, científico principal de la facultad del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley Berkeley Lab y profesor de física en la UC.

"Los espinones son como partículas fantasmas. Son como el gran pie de la física cuántica; la gente dice que los ha visto, pero es difícil probar que existen", dijo el coautor Sung-Kwan Mo, miembro del personalcientífico de la fuente de luz avanzada de Berkeley Lab. "Con nuestro método, hemos proporcionado algunas de las mejores pruebas hasta la fecha".

Una captura sorpresa de una onda cuántica

En una QSL, los espinones se mueven libremente transportando calor y giro, pero sin carga eléctrica. Para detectarlos, la mayoría de los investigadores se han basado en técnicas que buscan sus firmas de calor.

Ahora, como se informa en la revista Física de la naturaleza , Crommie, Mo y sus equipos de investigación han demostrado cómo caracterizar los espinones en las QSL imaginando directamente cómo se distribuyen en un material.

Para comenzar el estudio, el grupo de Mo en la Fuente de luz avanzada ALS de Berkeley Lab cultivó muestras de una sola capa de diselenuro de tantalio 1T-TaSe 2 que tienen solo tres átomos de espesor.Este material es parte de una clase de materiales llamados dicalcogenuros de metales de transición TMDC.Los investigadores del equipo de Mo son expertos en epitaxia de haz molecular, una técnica para sintetizar cristales de TMDC atómicamente delgados a partir de sus elementos constituyentes.

El equipo de Mo luego caracterizó las películas delgadas mediante espectroscopia de fotoemisión resuelta en ángulo, una técnica que utiliza rayos X generados en el ALS.

Utilizando una técnica de microscopía llamada microscopía de túnel de barrido STM, los investigadores del laboratorio de Crommie, incluidos los primeros coautores Wei Ruan, un becario postdoctoral en ese momento, y Yi Chen, entonces un estudiante graduado de UC Berkeley, inyectaron electronesde una aguja de metal en la muestra de TMDC de diselenuro de tantalio.

Las imágenes recopiladas mediante espectroscopia de túnel de barrido STS, una técnica de imágenes que mide cómo las partículas se organizan en una energía particular, revelaron algo bastante inesperado: una capa de ondas misteriosas que tienen longitudes de onda superiores a un nanómetro mil millonésima parte de un metro. cubriendo la superficie del material.

"Las longitudes de onda largas que vimos no se correspondían con ningún comportamiento conocido del cristal", dijo Crommie. "Nos rascamos la cabeza durante mucho tiempo. ¿Qué podría causar modulaciones de longitud de onda tan largas en el cristal?explicaciones una por una. Poco sabíamos que esta era la firma de las partículas fantasma de espín. "

Cómo los espinones toman vuelo mientras los chargones se detienen

Con la ayuda de un colaborador teórico del MIT, los investigadores se dieron cuenta de que cuando se inyecta un electrón en una QSL desde la punta de un STM, se rompe en dos partículas diferentes dentro de la QSL: los espinones también conocidos como partículas fantasma.y chargons. Esto se debe a la forma peculiar en la que el giro y la carga en una QSL interactúan colectivamente entre sí. Las partículas fantasma del spinon terminan llevando el giro por separado, mientras que los chargones llevan la carga eléctrica por separado.

En el estudio actual, las imágenes STM / STS muestran que los chargones se congelan en su lugar, formando lo que los científicos llaman una onda de densidad de carga de estrella de David. Mientras tanto, los espinones experimentan una "experiencia fuera del cuerpo" comose separan de los carros inmovilizados y se mueven libremente a través del material, dijo Crommie. "Esto es inusual ya que en un material convencional, los electrones transportan ambos el giro y la carga se combinan en una partícula a medida que se mueven ", explicó." Por lo general, no se rompen de esta manera tan divertida ".

Crommie agregó que las QSL podrían algún día formar la base de los bits cuánticos robustos qubits utilizados para la computación cuántica. En la computación convencional, un bit codifica información como un cero o un uno, pero un qubit puede contener tanto cero como uno en elal mismo tiempo, lo que podría acelerar ciertos tipos de cálculos. Comprender cómo se comportan los espinones y los chargones en las QSL podría ayudar a avanzar en la investigación en esta área de la computación de próxima generación.

Otra motivación para comprender el funcionamiento interno de las QSL es que se ha predicho que serán un precursor de la superconductividad exótica. Crommie planea probar esa predicción con la ayuda de Mo en la ALS.

"Parte de la belleza de este tema es que todas las interacciones complejas dentro de una QSL de alguna manera se combinan para formar una partícula fantasma simple que simplemente rebota dentro del cristal", dijo. "Ver este comportamiento fue bastante sorprendente, especialmente porqueni siquiera lo estábamos buscando ".


Fuente de la historia :

Materiales proporcionado por DOE / Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley . Nota: el contenido se puede editar por estilo y longitud.


Referencia de la revista :

  1. Wei Ruan, Yi Chen, Shujie Tang, Jinwoong Hwang, Hsin-Zon Tsai, Ryan L. Lee, Meng Wu, Hyejin Ryu, Salman Kahn, Franklin Liou, Caihong Jia, Andrew Aikawa, Choongyu Hwang, Feng Wang, Yongseong Choi, Steven G. Louie, Patrick A. Lee, Zhi-Xun Shen, Sung-Kwan Mo, Michael F. Crommie. Evidencia del comportamiento del líquido de espín cuántico en 1T-TaSe2 de una sola capa a partir de microscopía de túnel de barrido . Física de la naturaleza , 2021; DOI: 10.1038 / s41567-021-01321-0

cite esta página :

DOE / Lawrence Berkeley National Laboratory. "Computación cuántica: una partícula exótica tuvo una 'experiencia fuera del cuerpo': un hallazgo inesperado podría hacer avanzar las computadoras cuánticas y los superconductores de alta temperatura". ScienceDaily. ScienceDaily, 24 de agosto de 2021. .
DOE / Lawrence Berkeley National Laboratory. 2021, 24 de agosto. Computación cuántica: una partícula exótica tuvo una 'experiencia fuera del cuerpo': un hallazgo inesperado podría hacer avanzar las computadoras cuánticas y los superconductores de alta temperatura. ScienceDaily . Consultado el 24 de agosto de 2021 en www.science-things.com/releases/2021/08/210824174405.htm
DOE / Lawrence Berkeley National Laboratory. "Computación cuántica: la partícula exótica tuvo una 'experiencia fuera del cuerpo': un hallazgo inesperado podría hacer avanzar las computadoras cuánticas y los superconductores de alta temperatura". ScienceDaily. Www.science-things.com/releases / 2021/08 / 210824174405.htm consultado el 24 de agosto de 2021.

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