Podr\u00f3\u017cowanie w czasie \u2013 czy to mo\u017cliwe? Przyk\u0142ady za i przeciw mo\u017cliwo\u015bciom podr\u00f3\u017cy w czasie<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\nJu\u017c w 2015 roku profesor Krzysztof Sacha z Uniwersytetu Jagiello\u0144skiego w Krakowie, po szeregu bada\u0144 swojego zespo\u0142u, wskaza\u0142 na istnienie uk\u0142adu atom\u00f3w, kt\u00f3ry okresowo zaburzany si\u0142ami zewn\u0119trznymi mo\u017ce zachowywa\u0107 si\u0119 jak dyskretny kryszta\u0142 czasoprzestrzenny. W 2017 roku doniesiono o pierwszych obserwacjach prawdziwych kryszta\u0142\u00f3w czasu.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n\u0179r\u00f3d\u0142o: telepolis.pl<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nFizycy z uniwersytetu w Maryland stworzyli uk\u0142ad dziesi\u0119ciu zjonizowanych atom\u00f3w iterbu (ma\u0142o znanego pierwiastka w uk\u0142adzie okresowym), na kt\u00f3ry zacz\u0119to oddzia\u0142ywa\u0107 laserami. Lasery da\u0142y impuls do wprawienia w ruch atomy iterbu, kt\u00f3ry jednak by\u0142 na tyle ma\u0142y, \u017ce nie zaburzy\u0142 stanu podstawowego. Atomy zacz\u0119\u0142y si\u0119 porusza\u0107 cyklicznie, nie trac\u0105c przy tym energii. Potwierdzono w ten spos\u00f3b empirycznie teori\u0119 Wilczka i stworzono pierwszy, jeszcze dyskretny, kryszta\u0142 czasoprzestrzenny.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Czy naukowcy we wsp\u00f3\u0142pracy z Google stworzyli kryszta\u0142 czasu?<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nW 2021 roku opublikowano pierwsze doniesienia potwierdzaj\u0105ce stworzenie pierwszych kryszta\u0142\u00f3w czasowych przy wykorzystaniu pot\u0119\u017cnego komputera kwantowego. Za projektem stoj\u0105 naukowcy z uniwersytet\u00f3w Stanford oraz Princetown wsp\u00f3\u0142pracuj\u0105cy z Google. <\/p>\n\n\n\n
Do stworzenia uk\u0142adu kryszta\u0142u czasowego zosta\u0142 wykorzystany pot\u0119\u017cny komputer kwantowy Sycamore od Google. Na kryszta\u0142 sk\u0142ada\u0142o si\u0119 dziesi\u0119\u0107 kubit\u00f3w (bit jest najmniejsz\u0105 jednostk\u0105 informacji; kubit to w du\u017cym uproszczeniu tr\u00f3jwymiarowy, kwantowy bit) u\u0142o\u017conych w jednakowej orientacji magnetycznej (tzw. spinie), kt\u00f3re zosta\u0142y wprawione w ruch za pomoc\u0105 energii laserowej. <\/p>\n\n\n\n\u0179r\u00f3d\u0142o: quantamagazine.org<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nRuch ten zosta\u0142 zachowany mimo zaprzestania oddzia\u0142ywania na uk\u0142ad laserem. Co wa\u017cne, kryszta\u0142 nie traci\u0142 energii podczas zmiany swej struktury. Informacje te s\u0105 jeszcze na etapie preprint\u00f3w \u2014 nie zosta\u0142y w pe\u0142ni sprawdzone. Do takich prze\u0142omowych news\u00f3w wci\u0105\u017c trzeba podchodzi\u0107 bardzo ostro\u017cnie, gdy\u017c mog\u0105 zosta\u0107 ca\u0142kowicie podwa\u017cone. Nie zmienia to jednak faktu, \u017ce je\u015bli nie teraz, to w niedalekiej przysz\u0142o\u015bci istnienie kryszta\u0142\u00f3w czasowych mo\u017ce sta\u0107 si\u0119 faktem.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Jakie zastosowanie mo\u017ce mie\u0107 to odkrycie?<\/strong><\/span><\/h2>\n\n\n\nKryszta\u0142y od wiek\u00f3w fascynowa\u0142y ludzko\u015b\u0107. W XIX wieku zosta\u0142y dok\u0142adniej zbadane pod k\u0105tem ich oddzia\u0142ywania na \u015bwiat\u0142o. W ubieg\u0142ym stuleciu dalsze badania w zakresie fizyki kwantowej doprowadzi\u0142y do wynalezienia rewolucyjnych w tamtym czasie przyrz\u0105d\u00f3w p\u00f3\u0142przewodnikowych, co by\u0142o podstaw\u0105 obecnej rewolucji technologicznej. <\/p>\n\n\n\n
Odkrycie kryszta\u0142\u00f3w czasoprzestrzennych otwiera nowy rozdzia\u0142 w rozwoju technologii. Podstawowym zastosowaniem kryszta\u0142\u00f3w czasu by\u0142by rozw\u00f3j komputer\u00f3w kwantowych oraz stworzenie jeszcze dok\u0142adniejszego wzorca czasu. <\/strong><\/p>\n\n\n\nObecne komputery kwantowe, mimo \u017ce ich wydajno\u015b\u0107 jest wielokrotnie wi\u0119ksza w por\u00f3wnaniu do najmocniejszych komputer\u00f3w tradycyjnych, s\u0105 bardzo niestabilne. Ich dzia\u0142anie opiera si\u0119 o wspomniane wcze\u015bniej kubity \u2014 cz\u0105stki elementarne (fotony lub elektrony) wyst\u0119puj\u0105ce jednocze\u015bnie w dw\u00f3ch odmiennych stanach w przestrzeni (\u201e0\u201d lub \u201e1\u201d). <\/p>\n\n\n\n\u0179r\u00f3d\u0142o: physicsworld.com<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nUk\u0142ad kubit\u00f3w wchodz\u0105cy w sk\u0142ad komputera kwantowego, w wyniku ewolucji swego stanu, daje rozwi\u0105zanie z\u0142o\u017conego problemu obliczeniowego. Komputery kwantowe nie pozwol\u0105 na rozwi\u0105zywanie nowej klasy zagadnie\u0144, jednak obecne problemy mog\u0105 zosta\u0107 rozwik\u0142ane w wielokrotnie szybszy spos\u00f3b. Podstawow\u0105 wad\u0105 komputer\u00f3w kwantowych jest ich niestabilno\u015b\u0107. <\/p>\n\n\n\n
Kubity funkcjonuj\u0105 w zamkni\u0119tym uk\u0142adzie i jakakolwiek ingerencja z zewn\u0105trz zaburza ich stan i wp\u0142ywa bezpo\u015brednio na wynik oblicze\u0144. Aby zachowa\u0107 stabilno\u015b\u0107 uk\u0142ad\u00f3w kwantowych w superkomputerze, konieczne jest utrzymywanie temperatury bliskiej zera bezwzgl\u0119dnego (-273\u00b0C), prawie ca\u0142kowitej pr\u00f3\u017cni oraz ekranowania zewn\u0119trznego oddzia\u0142ywania magnetycznego. <\/p>\n\n\n\n\u0179r\u00f3d\u0142o: theconversation.com<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nWida\u0107 wi\u0119c, \u017ce utrzymanie optymalnego stanu pracy uk\u0142adu komputera kwantowego jest bardzo trudne, a co za tym idzie \u2014 bardzo drogie. Tymczasem trwaj\u0105 badania sprawdzaj\u0105ce zastosowanie komputer\u00f3w kwantowych do optymalizacji strategii handlowych i gie\u0142dowych (JP Morgan, jeden z najwi\u0119kszych holding\u00f3w finansowych na \u015bwiecie), poprawie proces\u00f3w produkcyjnych i zarz\u0105dzania flot\u0105 autonomicznych pojazd\u00f3w (Daimler, niemiecki producent samochodowy, odpowiedzialny m.in. za mark\u0119 Mercedes), dzia\u0142aniu p\u00f3\u0142przewodnik\u00f3w (Samsung, znany wszystkim innowacyjny producent elektroniki u\u017cytkowej), czy zastosowania w chemii i fizyce (indyjski producent JSR). <\/p>\n\n\n\n
G\u0142\u00f3wnym ograniczeniem u\u017cycia komputer\u00f3w kwantowych opartych na kubitach jest w\u0142a\u015bnie niestabilno\u015b\u0107 uk\u0142ad\u00f3w i cena. Zastosowanie bardziej stabilnych i przewidywalnych uk\u0142ad\u00f3w kryszta\u0142\u00f3w czasoprzestrzennych mog\u0142oby by\u0107 prawdziwym prze\u0142omem w rozwoju komputer\u00f3w kwantowych. A do czego Wy wykorzystaliby\u015bcie taki komputer?<\/p>\n\n\n\n
\u0179r\u00f3d\u0142o obrazka g\u0142\u00f3wnego: phys.org<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Czy znasz z fizyki poj\u0119cie kryszta\u0142\u00f3w czasoprzestrzennych? To do\u015b\u0107 abstrakcyjny termin, kt\u00f3ry do niedawna funkcjonowa\u0142 jedynie w powie\u015bciach sci-fi. Wiele jednak wskazuje na to, \u017ce udowodniono, \u017ce kryszta\u0142y czasowe naprawd\u0119 istniej\u0105. Co o nich wiemy? Kryszta\u0142y czasowe \u2014 podstawowe informacje Cia\u0142o krystaliczne, potocznie zwane kryszta\u0142em zbudowane jest z male\u0144kich element\u00f3w \u2014 cz\u0105steczek, atom\u00f3w lub jon\u00f3w. […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":9536,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[31],"class_list":["post-9530","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-technologia","tag-nauka"],"acf":[],"yoast_head":"\n
Czym s\u0105 kryszta\u0142y czasowe? Czy b\u0119dziemy \u015bwiadkami prze\u0142omu w fizyce? – Scroll<\/title>\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\t\n