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日本实现量子计算机实用化关键性技术突破

  日本国立自然科学研究院分子科学研究所(IMS)8日发表在《自然·光子学》在线媒体上的最新成果:
  使用高聚焦脉冲激光,对利用光镊技术捕获的两个冷却到几乎绝对零且仅相隔一微米的原子,进行10皮秒的(1皮秒为万亿分之一秒)光子撞击,从而实现对这对原子量子态的操控,成功实现了世界上最快的双量子位门操作,其运行时间仅为6.5纳秒(1纳秒为十亿分之一秒)。
  光镊是一种已经开始广泛应用于生物医学领域,利用高聚焦激光实现直接作用于细胞甚至更小的目标(比如这次的冷冻原子)的超高精度物理操控技术。
  这一技术的基础原理是:被操控物体在光镊设备中被会吸引到光束聚焦点中心。作用于物体上力的大小与物体到光束中心的距离成正比,遵守虎克定律。
  在未聚焦的激光场景中,根据射线学原理:当被操控物体偏离光束中心时,由于光束中心的光强较大,动量的转移造成对被操控物体有一个指向光束中心的合力。当被操控物体处于光束中心时,被操控物体受到的横向合力为零。但是未聚焦的激光会对被操控物体造成沿着光线传播方向的力,
  在聚焦的激光场景中,根据射线学原理: 聚焦的激光除了可以将被操控物体困在激光的中心轴上,还可以将它困在光轴上的特定位置:无论被操控物体在激光聚焦点之前或之后,动量的传递都会对被操控物体产生一个指向激光聚焦点的合力。因此,被操控物体会被固定于聚焦点稍微偏后一点的位置。(稍微偏后是因为颗粒会由于光的散射而受到沿着光传播方向的力)。
  当被操控物体的尺寸与激光波长在同一数量级时,可以利用麦克斯韦 方程组来解释其原理。
  而本次发表的成功正是利用光镊技术实现的,这一技术有望催生全新的量子计算机硬件,突破目前正在开发的 超导计算机 和 离子阱量子计算机 的限制。
  IBM的超导量子计算机
  谷歌的超导量子计算机
  离子阱量子计算机
  离子阱量子计算机
  与超导和离子阱类型相比,利用光镊技术的量子门操控可很容易地扩大到更大的规模,同时保持高相干性,这使得这项技术具有革命性的潜力。
  一台量子计算机的最基础单元是量子门,它就如现有通用计算机芯片中由晶体管构建的逻辑门,量子门包括单量子位门和双量子位门。这次成功实现的是最重要的双量子位门之一,称为"量子闸/泡利Z闸/受控Z门"。
  传统芯片的晶体管是半导体,它拥有两种状态,导电与不导电,从而在二进制的逻辑门电路中模拟"0"和"1",实现与、或、非、异或的逻辑运算。而且晶体管的状态在正常环境中也非常稳定,这让半导体芯片得以实现在正常环境中的生产制造与使用。
  但是量子计算机不同,它操控的不是晶体管,是电子/光子,而由于这些微观粒子的自旋/偏振拥有三种不同的电荷方向状态,即"0";"1";"0/1"的叠加态,需要非常高的采集精度准确采集量子门(单量子位门/双量子位门)的量子态,
  同时由于量子门的信号保真度很容易受到来自外部环境和激光器的噪声影响,这使得量子计算机的发展变得非常困难。由于噪声的时间尺度一般慢于1微秒(1000纳秒),如果能够实现比这快的量子门,就可以避免因噪声而导致计算精度下降,
  日本国立自然科学研究院分子科学研究所(IMS)的科学家使用铷原子进行了实验,
  铷原子量子位
  在光镊设备中使用激光束将已冷却至接近绝对零度的两个铷原子以微米间隔排列;然后用10皮秒的脉冲激光照射它们,使环绕在最小轨道中的两个电子被撞入外层轨道,这使得原子之间的相互作用导致轨道形状和电子能量的周期性来回交换,周期为6.5纳秒,通过这样的振荡实现了双量子位门。
  当原子1处于"0"状态,没有任何改变(上)。当原子1处于"1"状态时,原子2的叠加符号由正变为负(下)。
  正是这种操作,让量子计算机上的核心--量子算法得以实现。
  在过去的量子计算机开发过程中里,所有的量子计算机硬件都在追求更快的门。
  这次使用的光镊技术实现的6.5纳秒超快量子门比噪声快两个数量级以上,因此可忽略噪声对信号精确度的影响,这次的研发成果将推进未来的量子计算机,发展成为更具有实用价值的量子计算机。

人民日报金句人民日报金句摘抄不管昨天发生了什么事,从起床的那一刻开始,一切归零,重新拥抱一下自己,记得提醒自己,生命短暂而美好。没时间纠结,没时间计较。人生百般滋味,生活需要笑着面对,不要因为琐碎的生活我特别好奇,那些天天说我不喜欢喝酒的人有时候,在家装得像死狗,一本正经,一转眼就出去喝喝喝累,心累只是人家也没有说错,他不喜欢八加一,在家滴酒不沾,你看我又喝了几次,云云种种,什么让自己成为幸福的教师幸福很多时候如同DNA,一旦植入我们的心中,在未来明媚或阴晦的日子里,都会复制成长,生生不息。所以,若你是教师,从现在开始,一定要让自己先成为幸福的人。工作那么忙碌,从天亮到天黑,早上好图片正能量语录用今天的酣畅淋漓,换明天的美好际遇只有不断攀登,才能刷新新的高度。周末,早上好!做最单纯的人吧,走最幸福的路。相信追逐阳光的人,总会收获到满满的阳光追逐快乐的人,将会开启满满正能量的一天。周末,早上好!当你把安全感给你发这两种消息的人,多半是想你了张小娴在那些为你无眠的夜晚中写道爱你有多深,如何能够说得具体?年深日久,我们渐渐体会到爱你有多深是我肯花多少心思为你安排。确实如此,尤其是在岁月匆匆的日子里,一个人愿意为另一人花多生活就是该爬山爬山,该说笑说笑陈书凯项目随笔这是陈书凯的第12篇原创持续日更,无限进步我十七八岁的时候,满心思的那个梦想啊,抱负啊,拯救世界啊。出来社会之后发现,靠,根本就不是这样子的。我只能去电子厂,我只能去当服务员,我只人生的选择人的生命是一个灿烂的过程,每个人都是世上的一个过客,要做怎样的过客,那是每个人的选择。你可以选择做一个有意义的人,也可以做一个虚度年华的人,可以选择做一个像保尔一样为人类和平做斗争做个有心人,为自己的人生掌舵人生在世,匆匆几十年,每个成年人,回首过往自己的人生轨迹,多少都会有遗憾留下?甚至追悔莫及的事情,所以才会有人生不如意事十之八九,可与人说无二三的感叹但事实上,每个人来到人世间,都一天一天一步一步向前走一觉醒来,已是灿烂阳光漫洒,又是无比美好的一天。想想大会已经胜利闭幕,正确方向已经明晰,宏伟蓝图已然绘就,美好生活正向我们招手,心情一下子靓了。作为一个普通人,也要坚守自己的信念,世界终将会为那些有远见的人让路近日,我开始持续坚持在网络平台上发布文章,每日构思写作,不亦乐乎。友人笑言你每篇文章辛辛苦苦花费两三个小时才能发布,费时费脑,收益不过几毛钱,我随随便便在抖音快手头条看几个广告,也活了这么久,你悟出什么道理?1男人越不能软,越软越找不到女朋友还容易受欺负。你越不敢拒绝,他越是觉得利用你是理所当然。你越轻易低头,别人越觉得你老好人没脾气。软久了女朋友都不能满足,你悟,你仔细悟。2毁掉一个
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