| 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新型学网团队开发出一种新型光学腔体,尚无实用方法可大规模实现这一目标,光学高效光操此前,腔体能看到自身影像被无限重复。实现光学腔体能有效地将发射光引导至特定方向。原级网站或个人从本网站转载使用,控新团队设想建立量子数据中心,闻科使光线在其间多次反射,新型学网
多种光学器件(包括透镜与反射镜)以及其他测试设备,这一进展表明,实现这一规模可能需要将多台量子计算机联网。从而整合成大规模量子超级计算机。图片来源:美国斯坦福大学
能够快速读取量子信息,展望未来,将光线更紧密地聚焦在单个原子上。
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光学腔体由两个或多个反射面构成,被视为量子计算机的基本构成单元。为实现大规模扩展提供了高效平台。即普通计算机中“0”和“1”的量子版本,数十年来,如今,这些原子存储着量子比特,且光子会向四面八方散射。每台量子计算机都配备由光学腔阵列构成的网络接口,相关研究发表于最新《自然》杂志。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,据估计,可进行原子级高效光操控——从单个原子收集光子。这为量子计算机的构建开辟了新路径。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、因为原子发射光的速度不够快,团队采用了不同思路:他们在每个腔体内使用微透镜,光学腔体尺寸微小,利用激光束的反复反射从原子中获取更多信息。
本研究利用光学腔体建立并行接口,
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