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物理学家在分离离子之间的传送逻辑操作

  物理学家在分离离子之间的"传送"逻辑操作
  美国国家标准与技术研究院(NIST)的物理学家们传送了一条计算机电路指令,该指令被称为两个分离的离子(带电原子)之间的量子逻辑运算,展示了量子计算机程序如何在未来的大规模量子网络中执行任务。
  量子隐形传态将数据从一个量子系统(比如一个离子)传输到另一个量子系统(比如第二个离子),即使这两个量子系统彼此完全隔离,就像两本书在独立建筑的地下室里一样。在这种现实生活中的隐形传态中,只有量子信息而不是物质被传输,而不是像《星际迷航》(Star Trek)中那样,把整个人类从一艘宇宙飞船"传送"到一颗行星。
  量子数据的隐形传输以前已经被证明与离子和其他各种量子系统。但是这项新工作是第一个使用离子传送完整量子逻辑运算的,离子是未来量子计算机架构的主要候选。这些实验发表在5月31日出版的《科学》杂志上。
  NIST的物理学家Dietrich Leibfried说:"我们验证了我们的逻辑运算在两个量子比特的所有输入状态下都能工作,其概率在85%到87%之间——虽然还远远不够完美,但这只是一个开始。"如果能造出一台全尺寸量子计算机,就能解决目前难以解决的某些问题。NIST为利用量子行为开发实用技术的全球研究工作做出了贡献,包括建造量子计算机。
  要让量子计算机像预期的那样运行,它们可能需要数以百万计的量子比特,或者"量子位",以及在分布在大规模机器和网络上的量子位之间进行操作的方法。逻辑运算的隐形传态是一种没有直接量子力学连接的方法(仍然需要用于交换经典信息的物理连接)。
  NIST团队在位于离子阱不同区域的两个铍离子量子位元之间传送了一个量子控制非(CNOT)逻辑操作,或逻辑门,距离超过340微米(百万分之一米),这个距离排除了任何实质性的直接相互作用。CNOT操作将第二个量子位从0翻转到1,反之亦然,只有当第一个量子位为1时;如果第一个量子位是0,什么也不会发生。在典型的量子方式中,两个量子位元都可以处于"叠加"状态,即它们同时具有1和0的值。
  NIST的隐形传态过程依赖于纠缠,它将粒子的量子特性联系在一起,即使它们是分离的。一个"信使"对纠缠的镁离子是用来传输信息之间的铍离子(见信息图)。NIST团队发现,它的远程传输CNOT过程使两个镁离子纠缠在一起——这是一个关键的早期步骤——成功率为95%,而整个逻辑操作的成功率为85%到87%。莱布弗里德说:"栅极隐形传态允许我们在空间上分离的两个离子之间执行量子逻辑门,这两个离子以前可能从未相互作用过。""关键是它们每一个身边都有另一对纠缠对的一个离子,而这种分布在栅极前方的纠缠源,让我们可以做一个没有经典对应物的量子把戏。""纠缠的信使对可以在计算机的一个专用部件中产生,并单独运送到需要与逻辑门连接但位于偏远位置的量子位元,"莱布弗里德补充说。
  NIST的工作还首次集成到一个单一的实验中,包括控制不同类型的离子、离子输运和对系统选定子集的纠缠操作,这些操作对于构建基于离子的大规模量子计算机是必不可少的。为了验证他们执行了CNOT门,研究人员用16种不同的输入状态组合准备了第一个量子位元,然后测量了第二个量子位元的输出。这产生了一个广义的量子"真值表",显示了这个过程的工作。除了生成真值表外,研究人员还检查了扩展运行时数据的一致性,以帮助确定实验设置中的错误源。这一技术有望成为今后实验表征量子信息过程的重要工具。

物理学家新研究发现光子可以一分为二科学家新提出的理论认为,半个光子有可能存在,而且用现有的技术桌面大的设备就能进行实验探测并证实它的存在。这项由美国达特茅斯学院(DartmouthCollege)和纽约州立大学理工镁蛋壳的耐磨耐腐蚀材料,有前景么?为了进一步节能减排,近年来,具有高强度和低密度的材料在工业上的需求日益突出。为此研究人员开发了各种先进材料,其中镁蛋壳复合材料尤其具有吸引力,目前已有科学家在材料化学与物理杂志上发12月19日将呈现本年度最小满月本周日12月19日是今年度最后一次满月,同时也是本年度最小满月,相较于5月26日的最大满月,月球视直径缩小了约15,大约像是5角硬币和1角硬币硬币的差别,周日晚上您不妨走出户外抬头科学家研制出一粒盐大小的微型照相机科学家们已经开发出一种可工作的显微镜照相机,尺寸只有一粒盐的大小。该相机由美国普林斯顿大学和华盛顿大学的研究人员组成的团队开发,可以拍摄出相机镜头50万倍大的全彩图像。这种设计克服火星发现大量水,在赤道附近更方便开发,甚至可能保存有远古生物如果人类计划移民地外行星,首先要知道这些是否存在宜居条件。例如离我们很近的火星,曾经就有湖泊河流,很可能也曾和地球一样,是宜居的。但现在已经变得又干又冷,不再适合生命生存。因此如果科学家在火星大峡谷发现了大量的地下水科学家们在火星上发现了一个新的巨大的水沉积物,这个地层通常被称为红色星球的大峡谷。微量气体轨道飞行器(TGO)已经探测到一块面积约为荷兰大小的区域,在那里,水可能占近地表物质的40火星峡谷发现大量的水含水地带的面积,有整个荷兰大大家都知道,早在五十多年前,美国宇航员就先后六次登上月球,即便至今有人质疑事情的真假,但从赠送给我国的月球土壤来看,美国登月取样是真实发生过的。虽然,这几十年暂时没有谁踏上过地球以火星大峡谷发现水资源,火星拥有大量水冰?人类的火星探测器已经在火星实现了多次登陆,随着火星探测的逐渐进行,人类即将亲自探索火星世界。但是想要在火星执行任务,在火星生活,水资源非常宝贵,只要拥有水资源,宇航员就可以电解出氢美国宇航局探测器首次触碰太阳,大气层表温超过1300度美国宇航局发射的帕克太阳探测器(TheParkerSolarProbe)成为第一个飞进太阳大气层的探测器,冒着1300度的惊人高温触及了太阳的外层大气,设法对粒子和电场做了样本采集宇宙探索新发现!火星发现大量水资源,移民火星就能生存?探索宇宙是我们地球人类一直孜孜不倦要做的事,特别是我们国家,在探索外太空的过程中发展极为迅猛,不过相对来说我们的发展起步较晚的,在欧美等国家中,起步较早因此掌握了大量的核心技术。近祝融号为什么要飞往火星?而不是去探索更近的金星?2020年7月23日,我国的天问一号火星探测器于文昌航天发射场成功起飞,在经历了多次变轨之后,于2021年2月份成功抵达火星附近,开始实施火星捕获,而我们知道地球到火星的平均距离为
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