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Harvard-Forscher nutzen Vibrationen zur Steigerung der Qubit-Stabilität

Berichten zufolge nutzen Harvard-Forscher Vibrationen, um die Qubit-Stabilität zu verbessern. Die von Quantum Zeitgeist hervorgehobene Arbeit befasst sich mit einer zentralen Herausforderung im Quantencomputing.

Quantum Zeitgeist

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Aug 27, 2026 at 1:03 PM UTC · Updated vor 18 Minuten · 2 Min. Lesezeit

Harvard-Forscher nutzen Vibrationen zur Steigerung der Qubit-Stabilität
Image via Quantum Zeitgeist

Eliza Cornell, eine kürzlich promovierte Absolventin des Lončar-Labors und jetzt an der Boston University tätig, leitete Experimente, die eine neue Methode zur Verlängerung der Lebensdauer von Quanteninformationen mittels mechanischer Schwingungen demonstrierten. Forscher der Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences nutzten Phononen, Schallteilchen, um den Spin eines Elektrons zu schützen, das mit einer Verunreinigung in Diamant assoziiert ist, einem vielversprechenden Quantenspeicher.

Phononen-Wellenlängen sind wesentlich kürzer als die des Lichts, was kleinere Geräte und eine engere Integration für zukünftige Quantennetzwerke ermöglicht. „Wir wollen, dass der Spin eine starke Wechselwirkung mit Phononen hat, und wir wollen, dass der Spin eine lange Kohärenzzeit hat“, sagte Cornell.

„Dressed“-Qubit-Zustände verlängern Silizium-Fehlstellen-Kohärenzzeiten

Eine dreifache Verlängerung der Spin-Kohärenzzeit von Silizium-Fehlstellen demonstriert laut einem Team der Harvard John A. einen neuen Weg zur stabilen Speicherung von Quanteninformationen. Dieser Ansatz umgeht die Einschränkungen herkömmlicher Mikrowellenimpuls-Methoden bei der Arbeit mit Qubits, die in phononischen Kavitäten untergebracht sind. Die Innovation des Teams konzentriert sich auf die Nutzung von Phononen, Schallteilchen, nicht nur als Träger von Quanteninformationen zwischen Qubit-Knoten, sondern auch als Mittel zum Schutz dieser Informationen.

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