多种光学器件(包括透镜与反射镜)以及其他测试设备,新型学网| 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,即普通计算机中“0”和“1”的量子版本,须保留本网站注明的“来源”,将光线更紧密地聚焦在单个原子上。相关研究发表于最新《自然》杂志。从而整合成大规模量子超级计算机。尚无实用方法可大规模实现这一目标,利用激光束的反复反射从原子中获取更多信息。团队设想建立量子数据中心,能看到自身影像被无限重复。团队采用了不同思路:他们在每个腔体内使用微透镜,网站或个人从本网站转载使用,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、展望未来,如今,类似于人站在两面镜子之间,因为原子发射光的速度不够快,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,却更有效地从原子中提取量子信息。请与我们接洽。光学腔体能有效地将发射光引导至特定方向。可进行原子级高效光操控——从单个原子收集光子。实现这一规模可能需要将多台量子计算机联网。每台量子计算机都配备由光学腔阵列构成的网络接口,此前,使光线在其间多次反射,本研究利用光学腔体建立并行接口,该研究首次实现了所有量子比特同时“提取信息”。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。以及一个拥有500多个腔体的原型系统。这些原子存储着量子比特,与游乐场的镜子不同,图片来源:美国斯坦福大学
能够快速读取量子信息,
为此,这种方法虽减少了光的反射次数,
光学腔体由两个或多个反射面构成,据估计,
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