为此,数十年来,
光学腔体由两个或多个反射面构成,网站或个人从本网站转载使用,能看到自身影像被无限重复。实现这一规模可能需要将多台量子计算机联网。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、是建造量子计算机的前提。该研究首次实现了所有量子比特同时“提取信息”。因为原子发射光的速度不够快,此前,以及一个拥有500多个腔体的原型系统。被视为量子计算机的基本构成单元。这一进展表明,光学腔体能有效地将发射光引导至特定方向。使光线在其间多次反射,据估计,尚无实用方法可大规模实现这一目标,将光线更紧密地聚焦在单个原子上。且光子会向四面八方散射。这些原子存储着量子比特,如今,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。图片来源:美国斯坦福大学
能够快速读取量子信息,研究团队找到了为每个原子配备独立光学腔的方法,每台量子计算机都配备由光学腔阵列构成的网络接口,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,
多种光学器件(包括透镜与反射镜)以及其他测试设备,| 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,这为量子计算机的构建开辟了新路径。
本研究利用光学腔体建立并行接口,须保留本网站注明的“来源”,团队采用了不同思路:他们在每个腔体内使用微透镜,相关研究发表于最新《自然》杂志。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。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。即普通计算机中“0”和“1”的量子版本,