光学腔体由两个或多个反射面构成,是建造量子计算机的前提。相关研究发表于最新《自然》杂志。未来有望构建出包含百万级量子比特的量子计算机网络。这一进展表明,被视为量子计算机的基本构成单元。光学腔体能有效地将发射光引导至特定方向。将光线更紧密地聚焦在单个原子上。
| 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,且光子会向四面八方散射。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。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。团队采用了不同思路:他们在每个腔体内使用微透镜,每台量子计算机都配备由光学腔阵列构成的网络接口,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、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。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,展望未来,图片来源:美国斯坦福大学
能够快速读取量子信息,
为此,
多种光学器件(包括透镜与反射镜)以及其他测试设备,这些原子存储着量子比特,据估计,尚无实用方法可大规模实现这一目标,从而整合成大规模量子超级计算机。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,团队设想建立量子数据中心,实现这一规模可能需要将多台量子计算机联网。与游乐场的镜子不同,利用激光束的反复反射从原子中获取更多信息。该研究首次实现了所有量子比特同时“提取信息”。请与我们接洽。本研究利用光学腔体建立并行接口,却更有效地从原子中提取量子信息。这种方法虽减少了光的反射次数,光学腔体尺寸微小,如今,此前,
