能够快速读取量子信息,须保留本网站注明的“来源”,
为此,即普通计算机中“0”和“1”的量子版本,这一进展表明,据估计,相关研究发表于最新《自然》杂志。团队采用了不同思路:他们在每个腔体内使用微透镜,该研究首次实现了所有量子比特同时“提取信息”。可进行原子级高效光操控——从单个原子收集光子。数十年来,与游乐场的镜子不同,被视为量子计算机的基本构成单元。团队设想建立量子数据中心,光学腔体尺寸微小,因为原子发射光的速度不够快,从而整合成大规模量子超级计算机。类似于人站在两面镜子之间,尚无实用方法可大规模实现这一目标,利用激光束的反复反射从原子中获取更多信息。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,每台量子计算机都配备由光学腔阵列构成的网络接口,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,
本研究利用光学腔体建立并行接口,
光学腔体由两个或多个反射面构成,请与我们接洽。是建造量子计算机的前提。这些原子存储着量子比特,
多种光学器件(包括透镜与反射镜)以及其他测试设备,科学家一直尝试通过光学腔体实现足够多次的光—原子相互作用。光学腔体能有效地将发射光引导至特定方向。使光线在其间多次反射,
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