原子在量子计算中具有天然优势,技术包含超过1亿个像素的获验超表面,
此次研究中,闻科
中性原子阵列是可扩构建量子计算机的新兴平台。研究团队在实验中俘获1000个锶原子,展中阵列证新可生成600×600阵列,性原学网为构建超过10万个量子比特的量子计算机奠定基础。且彼此完全一致,还可应用于量子模拟和高精度光学原子钟等中性原子量子技术。可将单个原子固定在焦点上,提出并验证了一种可扩展的中性原子阵列技术,
此外,远低于所操控的520纳米激光波长,并验证该方法可在原理上扩展至10万个以上,团队构建了多种高度均匀的二维原子阵列,无需像固态量子比特那样校准与同步。这为大规模俘获原子提供了条件。是迄今为止制造的最精确的可见光超表面之一。可承受超过2000瓦/平方毫米的激光强度,研究人员表示,可在无需额外光学系统的情况下同时生成成千上万个聚焦点。阵列则由许多光镊组成,而美国哥伦比亚大学团队正试图将这一数字提升两个数量级以上。可稳定呈现量子叠加和纠缠等特性,规模比现有技术提升两个数量级。超表面像素尺寸小于200纳米,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,他们首次将光镊与超表面技术结合,
| 、超表面由氮化硅和二氧化钛制成,约为地表太阳光的100万倍,相关成果发表在新一期《自然》杂志上。科学家通常利用空间光调制器或声光偏转器生成光镊阵列。 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,图片来源:美国哥伦比亚大学物理学家虞南方实验室
该技术不仅有望推动大规模量子计算发展, 实验中, 过去十多年, |
| 可扩展中性原子阵列技术获验证 |
直径3.5毫米的超表面,可一次性产生大规模光镊阵列。还制备了一块直径3.5毫米,