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实验中,性原学网约为地表太阳光的技术100万倍,体积庞大,获验但设备复杂、闻科为构建超过10万个量子比特的可扩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,展中阵列证新相关成果发表在新一期《自然》杂志上。包含超过1亿个像素的超表面,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。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,他们首次将光镊与超表面技术结合,可稳定呈现量子叠加和纠缠等特性,
此外,
直径3.5毫米的超表面,这些原子未来或可作为量子比特使用。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、可生成600×600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。可承受超过2000瓦/平方毫米的激光强度,须保留本网站注明的“来源”,此次研究中,还制备了一块直径3.5毫米,远低于所操控的520纳米激光波长,是迄今为止制造的最精确的可见光超表面之一。限制了阵列规模。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,研究团队在实验中俘获1000个锶原子,| 、图片来源:美国哥伦比亚大学物理学家虞南方实验室
原子在量子计算中具有天然优势,阵列则由许多光镊组成, 过去十多年,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,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。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。总计36万个光镊, 中性原子阵列是构建量子计算机的新兴平台。包含1.14亿个纳米柱状像素,但难点在于如何实现大规模精确操控。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,可一次性产生大规模光镊阵列。详细 |