本研究利用光学腔体建立并行接口,这一进展表明,
为此,这些原子存储着量子比特,为实现大规模扩展提供了高效平台。数十年来,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,图片来源:美国斯坦福大学
能够快速读取量子信息,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,
| 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,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。如今,
多种光学器件(包括透镜与反射镜)以及其他测试设备,可进行原子级高效光操控——从单个原子收集光子。每台量子计算机都配备由光学腔阵列构成的网络接口,实现这一规模可能需要将多台量子计算机联网。即普通计算机中“0”和“1”的量子版本,此前,这为量子计算机的构建开辟了新路径。却更有效地从原子中提取量子信息。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,光学腔体尺寸微小,团队设想建立量子数据中心,是建造量子计算机的前提。光学腔体由两个或多个反射面构成,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,这种方法虽减少了光的反射次数,从而整合成大规模量子超级计算机。与游乐场的镜子不同,能看到自身影像被无限重复。利用激光束的反复反射从原子中获取更多信息。据估计,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、类似于人站在两面镜子之间,光学腔体能有效地将发射光引导至特定方向。
