Primeira observação de Everyonen: Revolução na computação quântica!
Uma equipe internacional liderada pelo Prof. André Eckardt da TU Berlin descobriu pela primeira vez estatísticas de troca anyônica em um sistema unidimensional.

Primeira observação de Everyonen: Revolução na computação quântica!
Em 2 de abril de 2025, uma equipe de pesquisa internacional, incluindo o Prof. André Eckardt, da TU Berlin, fez uma importante descoberta científica. Eles alcançaram a primeira observação experimental direta de “estatísticas de troca anyônica em um sistema quântico unidimensional”. Esta descoberta pode ter implicações de longo alcance para o desenvolvimento de futuros computadores quânticos, uma vez que fornece insights mais profundos sobre as propriedades de qualquer pessoa.
As observações foram realizadas através do uso de um microscópio quântico de gás avançado, que detecta átomos de rubídio ultrafrios e os analisa em um arranjo específico. Este método permite observar com precisão os efeitos da mecânica quântica. Os resultados deste estudo foram publicados na renomada revista científicaCiênciapublicados, o que sublinha a importância da investigação.
O que são alguém?
Existem dois tipos principais de partículas na física: bósons e férmions. Os bósons podem estar no mesmo espaço ao mesmo tempo sem quaisquer restrições, enquanto os férmions devem necessariamente existir em diferentes estados quânticos devido ao princípio de Pauli. Isso leva a comportamentos diferentes quando essas partículas são trocadas. Para os bósons, a função de onda permanece inalterada, enquanto para os férmions ela muda com sinal negativo.
A descoberta de anyons mostra que existe uma terceira classe de partículas que não são binárias e podem existir em estruturas quase bidimensionais. Suas estatísticas de troca são descritas por uma relação complexa: quando dois anyons são trocados, a função de onda muda de acordo com uma fase que fica entre as funções de onda dos bósons e dos férmions. Este novo tipo de processamento de partículas pode ser benéfico no processamento quântico de informações porque tem potencial para computação tolerante a falhas.
A relevância para computadores quânticos
A relevância de qualquer pessoa para o desenvolvimento de computadores quânticos é cada vez mais reconhecida. Computadores quânticos topológicos usando qualquer um podem oferecer vantagens significativas. Eles prometem maior resistência a erros e facilitam a interação entre qubits. Essas propriedades podem ser cruciais para desenvolvimentos futuros na tecnologia de computação quântica. Apesar dos sucessos nas últimas décadas, com foco em computadores quânticos de RMN desde 1938 e em computadores quânticos fotônicos desde 1960, o trabalho experimental com qualquer pessoa só começou na década de 1980.
Em resumo, esta descoberta não só abre uma nova área de investigação, mas também pode revolucionar a forma como pensamos sobre e com os computadores quânticos. A equipa de investigação internacional deu um passo decisivo em direcção a um futuro em que qualquer pessoa poderá desempenhar um papel central no processamento de informação quântica.
Para obter informações detalhadas sobre a ciência básica por trás de anyons e sua aplicação na computação quântica, consulte as explicações de Stackexchange de computação quântica referido enquanto Universidade Técnica de Berlim resume os resultados da pesquisa atual.