{"id":4642,"date":"2020-12-03T16:27:27","date_gmt":"2020-12-03T19:27:27","guid":{"rendered":"https:\/\/sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/2020\/12\/03\/computacao-quantica-com-dark-states-usa-meio-externo-a-seu-favor\/"},"modified":"2022-08-16T22:03:00","modified_gmt":"2022-08-17T01:03:00","slug":"computacao-quantica-com-dark-states-usa-meio-externo-a-seu-favor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sbfisica.org.br\/v1\/sbf\/computacao-quantica-com-dark-states-usa-meio-externo-a-seu-favor\/","title":{"rendered":"Computa\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica com \u201cdark states\u201d usa meio externo a seu favor"},"content":{"rendered":"<p>O principal desafio das novas tecnologias de computa\u00e7\u00e3o e comunica\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica \u00e9 preparar e manipular estados qu\u00e2nticos com as propriedades desej\u00e1veis de um bit qu\u00e2ntico (qubit). A estrat\u00e9gia convencional para resolver o problema \u00e9 blindar ao m\u00e1ximo o dispositivo de intera\u00e7\u00f5es com o meio externo, que em geral tendem a destruir as propriedades qu\u00e2nticas do sistema. Mas uma nova abordagem proposta por equipe internacional de f\u00edsicos, com a participa\u00e7\u00e3o de Fernando Iemini, da Universidade Federal Fluminense (UFF), consegue realizar o oposto: produzir qubits a partir de intera\u00e7\u00f5es com o meio externo.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"background-color: inherit; color: inherit; font-family: inherit; font-size: 1rem;\">Trabalhos anteriores j\u00e1 haviam mostrado que certas intera\u00e7\u00f5es com o meio externo podem produzir um <em>dark space<\/em>, um conjunto de estados chamados de dark states, utiliz\u00e1veis como qubits. \u201cSe tivermos um alto grau de controle na intera\u00e7\u00e3o com o meio externo, para qualquer estado que preparemos o sistema, a intera\u00e7\u00e3o tende a levar o sistema em dire\u00e7\u00e3o ao <em>dark space<\/em>\u201d, Iemini explica no v\u00eddeo.<\/span><\/p>\n<p><iframe style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" data-src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/mzjBH7usmHI\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" class=\"lazyload\" data-load-mode=\"1\"><\/iframe><\/p>\n<p>No trabalho publicado em novembro na revista <em>Nature Communications<\/em>, Iemini e seus colegas descrevem quais seriam as propriedades espec\u00edficas das intera\u00e7\u00f5es do sistema qu\u00e2ntico com seu meio externo necess\u00e1rias para produzir um dark space. A equipe demonstrou sua abordagem em laborat\u00f3rio, com um sistema qu\u00e2ntico composto de \u00e1tomos ultrafrios em uma rede \u00f3ptica, em contato com um meio externo formado por um condensado de Bose-Einstein. Os dark states criados no experimento s\u00e3o os mesmos estados qu\u00e2nticos topol\u00f3gicos observados no bem conhecido efeito Hall qu\u00e2ntico fracion\u00e1rio.<\/p>\n<p>A pesquisa foi realizada com apoio financeiro da FAPERJ e do CNPq.<\/p>\n<p><strong>Artigo cient\u00edfico<\/strong><br \/>\n<em>A possible route towards dissipation-protected qubits using a multidimensional dark space and its symmetries<\/em><br \/>\nRaul A. Santos, Fernando Iemini, Alex Kamenev e Yuval Gefen<br \/>\n<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41467-020-19646-4\">Nature Communications volume 11, 5899 (2020)<\/a><\/p>\n<p><strong>Contato para imprensa<\/strong><br \/>\nIgor Zolnerkevic<br \/>\nAssessor de comunica\u00e7\u00e3o<br \/>\n<span id=\"cloakaea3a6d92c0b296f2c2656f3e15e66ed\"><span id=\"cloak36935a41aed49900fdfcd0ccc07756b0\"><span id=\"cloak1d0784f7944e77e5959d8acb3f4f841c\"><span id=\"cloak260329287650011057a9ea428c5d9667\"><span id=\"cloak70b06bc3011fdfd0bf25446e0b7febc2\"><span id=\"cloak6e91b9d3f8e87e4bc1b0aa101ab4faec\"><span id=\"cloakb4fb8d6e48379e9da5bb6f643ced88ca\"><span id=\"cloak0cafab7efee5686b4649f627df782102\"><span id=\"cloak16ea127c092c7641257ee108a4c02db5\"><span id=\"cloakbfb02956d181edbfde48338c6a26de04\"><span id=\"cloakdd2ffa7fbe353844aa302ac5b56c9d8d\"><span id=\"cloakcd6a2f8ba9c58f7915cd9858e4f6715b\"><span id=\"cloak7881b31ca4ca8c858bca5deda2759490\"><span id=\"cloaka1b234b5c1312839e9cb5149440f93dd\"><span id=\"cloakb46904c0dd26640555168eca35cf687e\"><span id=\"cloakab8a18b4788575a2fb004defede27223\"><span id=\"cloak3f76891238eeb85532c45d02f957727b\"><span id=\"cloak796eff52e85be4a4e9ac2d01e9770468\"><span id=\"cloak6c56a3169aedb00255530523c37f5ec6\"><span id=\"cloakf41b17c1fe162429965acf86a7a78745\"><span id=\"cloak99ca8e9374ab3f18d1379a33a136f095\"><span id=\"cloak32959540776525133bfda097c265956b\"><span id=\"cloak7c02ed46096391dc385965f86dbb9b24\"><span id=\"cloak3f6811053eb0e17d0e2b74919f51301a\"><span id=\"cloak258520f4717194dfc5d747907002c8f9\"><span id=\"cloakbd34a7c5e2bc2056fbee4aa77336bf6e\"><span id=\"cloak8eb44673fab2d827335949b56922b578\"><span id=\"cloak3b09f6b02815b1b1bec4750f39cb0880\"><span id=\"cloak86f5967951bde189a5c4a9a3a69df955\"><span id=\"cloak2b6ead48b2ab51e24efa86744faced80\"><a href=\"mailto:comunicacao@sbfisica.org.br\">comunicacao@sbfisica.org.br<\/a><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O principal desafio das novas tecnologias de computa\u00e7\u00e3o e comunica\u00e7\u00e3o qu\u00e2ntica \u00e9 preparar e manipular estados qu\u00e2nticos com as propriedades desej\u00e1veis de um bit qu\u00e2ntico (qubit). 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