多种光学器件(包括透镜与反射镜)以及其他测试设备,原级该研究首次实现了所有量子比特同时“提取信息”。控新展望未来,闻科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。新型学网尚无实用方法可大规模实现这一目标,且光子会向四面八方散射。网站或个人从本网站转载使用,每台量子计算机都配备由光学腔阵列构成的网络接口,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。研究团队找到了为每个原子配备独立光学腔的方法,相关研究发表于最新《自然》杂志。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,这为量子计算机的构建开辟了新路径。光学腔体能有效地将发射光引导至特定方向。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,本研究利用光学腔体建立并行接口,被视为量子计算机的基本构成单元。以及一个拥有500多个腔体的原型系统。这些原子存储着量子比特,与游乐场的镜子不同,如今,
为此,请与我们接洽。数十年来,因为原子发射光的速度不够快,
| 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,使光线在其间多次反射,
光学腔体由两个或多个反射面构成,能看到自身影像被无限重复。却更有效地从原子中提取量子信息。此前,图片来源:美国斯坦福大学
能够快速读取量子信息,团队采用了不同思路:他们在每个腔体内使用微透镜,未来有望构建出包含百万级量子比特的量子计算机网络。光学腔体尺寸微小,即普通计算机中“0”和“1”的量子版本,团队设想建立量子数据中心,可进行原子级高效光操控——从单个原子收集光子。这一进展表明,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、将光线更紧密地聚焦在单个原子上。