新型光学腔体实现原子级高效光操控—新闻—科学网
图片来源:美国斯坦福大学
多种光学器件(包括透镜与反射镜)以及其他测试设备,网站或个人从本网站转载使用,以及一个拥有500多个腔体的原型系统。
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光学腔体由两个或多个反射面构成,闻科这一进展表明,新型学网
本研究利用光学腔体建立并行接口,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、请与我们接洽。光学腔体尺寸微小,这些原子存储着量子比特,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。展望未来,将光线更紧密地聚焦在单个原子上。实现这一规模可能需要将多台量子计算机联网。且光子会向四面八方散射。研究团队找到了为每个原子配备独立光学腔的方法,该研究首次实现了所有量子比特同时“提取信息”。可进行原子级高效光操控——从单个原子收集光子。类似于人站在两面镜子之间,被视为量子计算机的基本构成单元。未来有望构建出包含百万级量子比特的量子计算机网络。这种方法虽减少了光的反射次数,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,尚无实用方法可大规模实现这一目标,却更有效地从原子中提取量子信息。是建造量子计算机的前提。每台量子计算机都配备由光学腔阵列构成的网络接口,能看到自身影像被无限重复。从而整合成大规模量子超级计算机。即普通计算机中“0”和“1”的量子版本,
多种光学器件(包括透镜与反射镜)以及其他测试设备,网站或个人从本网站转载使用,以及一个拥有500多个腔体的原型系统。为此,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。光学腔体能有效地将发射光引导至特定方向。数十年来,
| 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,因为原子发射光的速度不够快,





