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    Teóricos mostram quais sistemas quânticos são adequados para simulações
    Uma equipe internacional de físicos, incluindo pesquisadores da Universidade de Viena, desenvolveu um método para identificar quais sistemas quânticos são adequados para simulações. As descobertas da equipe, publicadas na revista "Nature Communications", fornecem uma ferramenta valiosa para pesquisadores que desenvolvem tecnologias quânticas.

    Simulações quânticas são uma abordagem promissora para estudar sistemas físicos complexos que são difíceis ou impossíveis de investigar usando computadores clássicos. Ao aproveitar o poder da mecânica quântica, os pesquisadores podem simular o comportamento desses sistemas e obter insights que não são acessíveis através de métodos computacionais tradicionais.

    No entanto, nem todos os sistemas quânticos são igualmente adequados para simulações. Alguns sistemas são mais suscetíveis a ruídos e decoerência, o que pode introduzir erros nas simulações. O método dos pesquisadores aborda esse desafio identificando as propriedades que tornam um sistema quântico adequado para simulações.

    O método da equipe baseia-se no conceito de “coerência quântica”. A coerência é uma propriedade fundamental dos sistemas quânticos que lhes permite exibir certos comportamentos, como superposição e emaranhamento. Quanto mais coerente for um sistema quântico, melhor ele será adequado para simulações.

    Usando seu método, os pesquisadores conseguiram identificar vários sistemas quânticos que são particularmente adequados para simulações. Esses sistemas incluem íons aprisionados, circuitos supercondutores e pontos quânticos. Os pesquisadores também descobriram que certos materiais, como o grafeno, possuem propriedades que os tornam candidatos promissores para simulações quânticas.

    As descobertas da equipe fornecem orientações valiosas para pesquisadores que desenvolvem tecnologias quânticas. Ao selecionar sistemas quânticos adequados para simulações, os pesquisadores podem melhorar a precisão e a eficiência de suas simulações e obter insights mais profundos sobre o comportamento de sistemas físicos complexos.

    A pesquisa foi conduzida por uma equipe internacional de físicos da Universidade de Viena, da Universidade de Innsbruck, da Universidade Técnica de Munique, da Universidade de Sydney e da Universidade da Califórnia, Berkeley.
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