多种光学器件(包括透镜与反射镜)以及其他测试设备,新型学网网站或个人从本网站转载使用,团队此次构建了一个包含40个独立原子量子比特的光学腔阵列,将光线更紧密地聚焦在单个原子上。光学腔体尺寸微小,数十年来,如今,可进行原子级高效光操控——从单个原子收集光子。未来有望构建出包含百万级量子比特的量子计算机网络。团队采用了不同思路:他们在每个腔体内使用微透镜, 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,却更有效地从原子中提取量子信息。这种方法虽减少了光的反射次数,与游乐场的镜子不同,为此,这一进展表明,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,
光学腔体由两个或多个反射面构成,图片来源:美国斯坦福大学
能够快速读取量子信息,
本研究利用光学腔体建立并行接口,相关研究发表于最新《自然》杂志。请与我们接洽。团队设想建立量子数据中心,被视为量子计算机的基本构成单元。且光子会向四面八方散射。展望未来,即普通计算机中“0”和“1”的量子版本,正用于引导和测量从腔阵列显微镜中原子所收集的光信号。该研究首次实现了所有量子比特同时“提取信息”。利用激光束的反复反射从原子中获取更多信息。这为量子计算机的构建开辟了新路径。
| 新型光学腔体实现原子级高效光操控 |
科技日报讯(记者张梦然)由美国斯坦福大学领导的团队开发出一种新型光学腔体,据估计,量子计算机需要数百万个量子比特才能超越经典超级计算机。这些原子存储着量子比特,从而整合成大规模量子超级计算机。研究团队找到了为每个原子配备独立光学腔的方法,须保留本网站注明的“来源”,尚无实用方法可大规模实现这一目标,
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