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,远低于所操控的闻科520纳米激光波长,
此外,可扩这为大规模俘获原子提供了条件。展中阵列证新
| 、性原学网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、是迄今为止制造的最精确的可见光超表面之一。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,包含1.14亿个纳米柱状像素,单个光镊是一束高度聚焦的激光, 中性原子阵列是构建量子计算机的新兴平台。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。规模比现有技术提升两个数量级。这些原子未来或可作为量子比特使用。包含超过1亿个像素的超表面,团队构建了多种高度均匀的二维原子阵列,可一次性产生大规模光镊阵列。研究团队在实验中俘获1000个锶原子,超表面像素尺寸小于200纳米, 过去十多年,超表面由氮化硅和二氧化钛制成, 实验中,阵列则由许多光镊组成,可稳定呈现量子叠加和纠缠等特性, |
| 可扩展中性原子阵列技术获验证 |
直径3.5毫米的超表面,无需像固态量子比特那样校准与同步。可承受超过2000瓦/平方毫米的激光强度,该技术不仅有望推动大规模量子计算发展,且彼此完全一致,提出并验证了一种可扩展的中性原子阵列技术,为构建超过10万个量子比特的量子计算机奠定基础。还制备了一块直径3.5毫米,可将单个原子固定在焦点上,体积庞大,
此次研究中,他们首次将光镊与超表面技术结合,可生成600×600阵列,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。但设备复杂、请与我们接洽。
原子在量子计算中具有天然优势,但难点在于如何实现大规模精确操控。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,并验证该方法可在原理上扩展至10万个以上,
