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Resumo A coerência quântica, a capacidade de um sistema de estar em uma superposição quântica de estados puros, é uma característica distinta da mecânica quântica que não tem um análogo direto na mecânica clássica. Estados quânticos que possuem coerência superam eficientemente seus equivalentes clássicos em ciências fundamentais e aplicações práticas, incluindo metrologia quântica, computação e simulação. A geração de coerência sem a necessidade de empregar forças clássicas fortes permanece uma tarefa desafiadora e ainda não explorada experimentalmente. Além das coerências térmicas induzidas individualmente já propostas para diferentes experimentos, as coerências quânticas correlacionadas de múltiplos qubits representam um novo alvo. Provamos que a coerência de qubit correlacionada emerge termicamente estimulada a partir de estados incoerentes em sistemas híbridos supercondutores e de estado sólido, compreendendo qubits não interativos acoplados apenas via interação do tipo Dicke a um oscilador mecânico térmico compartilhado, exibem coerências além do acoplamento Tavis–Cummings e, além disso, podem ser vantajosas em sensoriamento quântico.
Abari et al. (Qui,) estudaram esta questão.
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