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科技日报讯(记者张佳欣)目前最先进的获验量子计算机约有1000个量子比特,相关成果发表在新一期《自然》杂志上。闻科可生成600×600阵列,可扩规模比现有技术提升两个数量级。展中阵列证新为构建超过10万个量子比特的性原学网量子计算机奠定基础。
该技术不仅有望推动大规模量子计算发展,技术须保留本网站注明的获验“来源”,
此外,闻科他们首次将光镊与超表面技术结合,可扩可将单个原子固定在焦点上,展中阵列证新包含超过1亿个像素的性原学网超表面,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,此次研究中,科学家通常利用空间光调制器或声光偏转器生成光镊阵列。超表面像素尺寸小于200纳米,无需像固态量子比特那样校准与同步。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、请与我们接洽。这种超表面相当于在同一平面上集成了成千上万个微型透镜,
实验中,这为大规模俘获原子提供了条件。且彼此完全一致,还可应用于量子模拟和高精度光学原子钟等中性原子量子技术。
中性原子阵列是构建量子计算机的新兴平台。可稳定呈现量子叠加和纠缠等特性,团队构建了多种高度均匀的二维原子阵列,研究团队在实验中俘获1000个锶原子,
| 、 过去十多年,包含1.14亿个纳米柱状像素,这些原子未来或可作为量子比特使用。并验证该方法可在原理上扩展至10万个以上,而美国哥伦比亚大学团队正试图将这一数字提升两个数量级以上。是迄今为止制造的最精确的可见光超表面之一。总计36万个光镊,可一次性产生大规模光镊阵列。可在无需额外光学系统的情况下同时生成成千上万个聚焦点。体积庞大,但难点在于如何实现大规模精确操控。提出并验证了一种可扩展的中性原子阵列技术,超表面由氮化硅和二氧化钛制成,单个光镊是一束高度聚焦的激光,但设备复杂、约为地表太阳光的100万倍,阵列则由许多光镊组成,远低于所操控的520纳米激光波长, 原子在量子计算中具有天然优势, |
| 可扩展中性原子阵列技术获验证 |
直径3.5毫米的超表面,可承受超过2000瓦/平方毫米的激光强度,限制了阵列规模。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,详细