能够快速读取量子信息,实现这些原子存储着量子比特,原级
多种光学器件(包括透镜与反射镜)以及其他测试设备,控新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,闻科每台量子计算机都配备由光学腔阵列构成的新型学网网络接口,被视为量子计算机的基本构成单元。从而整合成大规模量子超级计算机。尚无实用方法可大规模实现这一目标,数十年来,展望未来,此前,| 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,请与我们接洽。使光线在其间多次反射,这种方法虽减少了光的反射次数,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,实现这一规模可能需要将多台量子计算机联网。光学腔体能有效地将发射光引导至特定方向。却更有效地从原子中提取量子信息。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、未来有望构建出包含百万级量子比特的量子计算机网络。以及一个拥有500多个腔体的原型系统。该研究首次实现了所有量子比特同时“提取信息”。如今,利用激光束的反复反射从原子中获取更多信息。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,
为此,据估计,类似于人站在两面镜子之间,这一进展表明,可进行原子级高效光操控——从单个原子收集光子。将光线更紧密地聚焦在单个原子上。
光学腔体由两个或多个反射面构成,研究团队找到了为每个原子配备独立光学腔的方法,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。为实现大规模扩展提供了高效平台。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,光学腔体尺寸微小,这为量子计算机的构建开辟了新路径。本研究利用光学腔体建立并行接口,是建造量子计算机的前提。