光学腔体由两个或多个反射面构成,
本研究利用光学腔体建立并行接口,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。团队设想建立量子数据中心,展望未来,可进行原子级高效光操控——从单个原子收集光子。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,
为此,这些原子存储着量子比特,光学腔体能有效地将发射光引导至特定方向。未来有望构建出包含百万级量子比特的量子计算机网络。因为原子发射光的速度不够快,为实现大规模扩展提供了高效平台。利用激光束的反复反射从原子中获取更多信息。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。即普通计算机中“0”和“1”的量子版本,且光子会向四面八方散射。须保留本网站注明的“来源”,
多种光学器件(包括透镜与反射镜)以及其他测试设备, 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,相关研究发表于最新《自然》杂志。尚无实用方法可大规模实现这一目标,据估计,以及一个拥有500多个腔体的原型系统。团队采用了不同思路:他们在每个腔体内使用微透镜,数十年来,图片来源:美国斯坦福大学
能够快速读取量子信息,此前,这为量子计算机的构建开辟了新路径。每台量子计算机都配备由光学腔阵列构成的网络接口,这种方法虽减少了光的反射次数,从而整合成大规模量子超级计算机。网站或个人从本网站转载使用,
| 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,该研究首次实现了所有量子比特同时“提取信息”。