Each feature of Qubi mimics a feature of real-world qubits.

Qubi

La dirección del punto

El punto puede apuntar en cualquier dirección alrededor del Qubi.

La dirección del punto

La dirección del espín

Iones como Iterbio+, Bario+ o Cesio+ se levitan mediante campos eléctricos. Cada uno tiene un electrón de valencia que actúa como un pequeño imán. Tiene un polo norte, al que llamamos «espín». El espín puede apuntar en cualquier dirección alrededor del electrón.

La dirección del espín

Una trampa de iones que muestra la levitación de pequeñas partículas de polvo.

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Una sacudida revela la dirección del punto

Asegúrate de sacudir en línea recta, sin torcer ni rotar demasiado.

Una sacudida revela la dirección del punto

Un láser revela la dirección del espín

La dirección del espín se mide con un láser especial. Cuando se dispara el láser al electrón, este solo lo absorbe si su espín apunta hacia arriba. Si el electrón absorbió un fotón del láser, en algún momento debe volver a emitirlo, así que empezará a brillar en la cámara. Comprobamos si el electrón empieza a brillar, lo que revela hacia dónde apunta el espín.

Un láser revela la dirección del espín

Ilustración de un láser iluminando un ion en una trampa iónica.

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Un giro rota la dirección del punto

Girar o torcer en distintas direcciones rota el punto en distintas direcciones.

Un giro rota la dirección del punto

Un láser rota la dirección del espín

El espín del electrón puede rotarse con otro láser especial. Según su longitud de onda, estos láseres pueden hacer que el espín rote de distintas formas alrededor del electrón.

Un láser rota la dirección del espín

Ilustración de un láser iluminando un ion en una trampa iónica.

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Un golpe crea direcciones de punto entrelazadas

Usamos sensores de movimiento para detectar cuándo se golpean los Qubis. Al golpearlos se crea entrelazamiento entre los puntos de los dos Qubis.

Un golpe crea direcciones de punto entrelazadas

Dos láseres entrelazan los espines

Se disparan dos láseres distintos a los dos electrones que queremos entrelazar. Si el primer electrón apunta hacia arriba, absorberá su láser y eso creará una microvibración en toda la trampa. Ahora, si la trampa está vibrando, el segundo láser traducirá esa vibración en un cambio de espín del segundo qubit. Esto crea entrelazamiento entre los espines de los electrones.

Dos láseres entrelazan los espines

Ilustración de dos láseres en una trampa de iones.

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El arcoíris muestra las direcciones correlacionadas

El arcoíris nos muestra exactamente qué direcciones del Qubi están correlacionadas cuando están entrelazadas.

N/D

No existe una analogía visual en los qubits reales de iones atrapados: no podemos ver el entrelazamiento en el mundo real.

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