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離量子計算機的實現又進一步,成功測量量子點中一個電子的自旋!
科學家成功地重複測量了矽量子點(QD)中一個電子的自旋,而不會在這個過程中改變它的自旋,而這種類型的「非破壞」測量對於創造容錯的量子計算機非常重要。量子計算機將使執行某些類別的計算變得更容易,例如多體問題,這對傳統計算機來說是極其困難和耗時的。從本質上講,這涉及到測量量子值,它永遠不會像傳統電晶體那樣處於單一狀態,而是以「疊加態」的形式存在。
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基於「分子自旋電子學」的新技術,將給量子計算機帶來新希望!
,可能有一天會給世界帶來革命性的變化,一旦我們成功地建造了一臺強大的量子計算機,它將能夠解決一些今天計算機需要數百萬年才能計算的問題。1997年理論物理學家Daniel loss和David DiVincenzo制定了創造量子計算機所需的一般規則,普通電子設備使用電荷將信息表示為0和1,而量子計算機通常使用電子「自旋」狀態來表示量子位。自旋是我們通過量子力學學到的一個基本量,不幸的是,它在日常經驗中缺乏準確的對應物,即使有時使用行星繞其自身軸線自轉的類比。
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電子自旋信息在超導體內成功傳輸,量子計算又一挑戰被克服
美國哈佛大學官網近日發出公告稱,該校保爾森工程與應用科學學院(SEAS)科學家成功實現在超導材料內傳輸電子自旋信息,從而克服了量子計算的一大主要挑戰。
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科學家成功實現電子自旋信息在超導體內成功傳輸
美國哈佛大學官網近日發出公告稱,該校保爾森工程與應用科學學院(SEAS)科學家成功實現在超導材料內傳輸電子自旋信息,從而克服了量子計算的一大主要挑戰。這一發表在《自然·物理學》雜誌上的最新突破,將為構建量子傳導裝置奠定基礎。電子不僅只有所帶的電荷能傳遞信息,其不同的自旋態也攜帶著信息。
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自旋清理方法使實用的量子計算機更接近現實
狀態,自旋汙染波函數|| Cont?被投射到ated滅的旋轉上|| Anni?。頂行的最右邊部分表示測量值。圖片來源:大阪市立大學杉崎賢治,佐藤和信和拓井雄治量子計算機是先進研究技術的新領域,具有潛在的應用,例如執行關鍵計算,保護金融資產或預測藥物的分子行為。大阪市立大學的研究人員現已解決了一個阻礙大型量子計算機實際使用的重大問題:精確的原子和分子行為預測。
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科學家成功實現電子自旋信息在超導體內傳輸
據科技日報10月19日報導,美國哈佛大學官網近日發出公告稱,該校保爾森工程與應用科學學院(SEAS)科學家成功實現在超導材料內傳輸電子自旋信息,從而克服了量子計算的一大主要挑戰。這一發表在《自然·物理學》雜誌上的最新突破,將為構建量子傳導裝置奠定基礎。
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通過瞬移電子,「量子冰箱」實現對量子計算機的冷卻
但是,儘管你之前可能聽說過D-Wave,IBM或者谷歌這樣的公司和他們的量子計算機產品,但目前為止並沒有可實用的量子計算機。其原因是由於量子計算機對溫度是非常敏感的而且容易產生錯誤。在真正的量子計算機誕生之前,還有各種各樣的問題需要解決。這些問題都關乎電子的自旋。電子同時具有電荷和自旋兩個屬性。
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美國物理學家證實:信息可以在電子之間實現量子遠距離傳輸
信息可以在電子之間實現量子遠距離傳輸通過利用量子糾纏,美國物理學家已經找到了可以讓信息在電子之間遠距離傳輸的方法。在光子之間傳送信息已經在之前的研究中得以實現。最新的研究實現的電子對之間的量子遠距離傳輸,這可能有助於將量子計算與更傳統的電子設備連接起來。
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美國物理學家證實:信息可以在電子之間實現量子遠距離傳輸
在光子之間傳送信息已經在之前的研究中得以實現。最新的研究實現的電子對之間的量子遠距離傳輸,這可能有助於將量子計算與更傳統的電子設備連接起來。但分離糾纏電子對則是一個更大的挑戰,因為它們在反彈時的笨拙相互作用幾乎肯定會破壞它們數學上的純量子狀態。不過,這是一個非常值得努力的挑戰。尼科爾說:「單個電子是很有前途的量子,因為它們非常容易相互作用,而且半導體中的單個電子量子也是可擴展的。可靠地創建電子之間的長距離相互作用對於量子計算來說至關重要。」
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量子技術新突破:矽晶片中電子自旋與光子的耦合
不同於經典計算機存儲信息所採用的比特位(0或1),量子計算機表示信息所用的是量子位。量子位是一個雙態量子系統(例如:光子偏振態或電子自旋態等),它可同時處於「即是0又是1」的狀態。舉例來說,在某一時刻,2個比特位的經典計算機只能存儲4個二進位數:00、01、10、11中的一個;而兩個量子位的量子計算機則可以同時存儲這4個數,因為每個量子位可同時表示兩個數。也就是說,讀取4個數時,量子計算機一次就可以完成,而經典計算機則要順序執行4次。因此,隨著量子位的增加,系統所存儲的信息量會呈指數方式增長。
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首次實現!10量子位自旋寄存器,存儲量子信息長達75秒!
在未來幾年,量子計算機和量子網絡可能能夠解決傳統計算機系統無法完成的任務。例如,它們可以用於模擬複雜的物質或實現從根本上安全的通信。量子信息系統的基本構件被稱為量子比特,為了使量子技術成為有形的現實,研究人員將需要確定策略,以非常高的精確率控制許多量子比特。
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Google「快一億倍」背後:量子計算到底是如何實現的?
要實現量子計算,至少要滿足以下幾個條件:就上述幾點NV色心體系皆已經滿足——NV色心體系中包含一個自旋為1的電子自旋體系和多個核自旋,這些自旋都可以作為量子比特;NV色心體系中的電子自旋可以通過雷射激發的方式製備到初始狀態,其周圍的核自旋可以使用動力學核極化或者極化傳遞的方式進行高保真度的初態製備
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物理學家朝著基於量子點的自旋Qubit寄存器邁出第一步
圖片來源:TU Delft由Vandersypen教授領導的TU Delft科學家團隊再次意識到,創建更多,更好和可靠的量子處理器的全球競賽正在快速進行。在與競爭對手的激烈競爭中,他們證明了電子自旋的量子信息可以在矽量子晶片中傳輸到光子。為了在晶片上連接量子位並允許擴展到大量的量子位,這一點很重要。
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新型二維量子點陣列:朝著通用量子計算機邁出重要一步!
在測量之後,丹麥哥本哈根大學尼爾斯·玻爾研究所發現這些通過工業方法製造的器件適合作為一個量子位平臺(可以拓展到第二個維度),從而朝著實用的量子計算機邁出了重要一步。這一研究成果發表在《自然·通信》(Nature Communications)期刊上。技術這些器件的關鍵特徵之一就是量子點二維陣列,或者更確切的說,2乘2的量子點晶格。
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量子計算機剛進入它的「電子管時代」
量子計算機的概念1980年代提出,投入研發20年,迄今還沒有一臺真正走出實驗室。但傳說它(將來會)很厲害。谷歌、IBM、阿里巴巴和許多初創公司在競爭,想第一個實現「量子霸權」,也就是讓量子計算機在一個計算任務中快過傳統計算機。 粗淺了解一點量子計算機的原理後,你會發現其實它和我們熟知的電腦差不了多少。
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國際量子計算研究獲重大突破 量子計算機成可能-量子,計算機...
記者二十九日從中國科技大學獲悉,該校微尺度科學國家實驗室杜江峰教授領導的研究小組和香港中文大學劉仁保教授合作,通過電子自旋共振實驗技術,在國際上首次通過固態體系實驗實現最優動力學解耦,使得量子計算機的問世成為可能。據介紹,將量子力學和計算機科學結合併實現量子計算是人類的一大夢想。
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多米諾骨牌效應,量子計算機大規模擴展的新途徑
圖1|量子比特的連通性(來源:Sabre Kais)研究團隊是基於量子點陣列中的自旋量子比特,來構建大型量子計算機的。 其中,可以將量子點視為小島嶼,每個小島可以納入一個或多個電子,並通過隧道進行耦合。 電子的自旋充當量子比特,然後要用到一個測量周圍環境電荷的檢測器,該檢測器十分靈敏,負責讀出量子點中的自旋量子比特。 但電荷傳感器只能局部使用,且需要離測量電荷非常近。
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電子自旋的高效閥
圖片來源:巴塞爾大學物理系巴塞爾大學的研究人員與來自比薩的同事合作開發了一種新概念,該概念利用電子自旋來切換電流。除了基礎研究以外,此類自旋閥還是自旋電子學中的關鍵元素,自旋電子學是一種利用自旋而不是電子電荷的電子產品。研究結果發表在科學雜誌《通信物理學》上。在某些時候,自旋電子學可能成為流行語,與電子學一樣,成為我們詞彙量的一部分。
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人類首次直接「看到」量子自旋效應
科技日報北京7月23日電(記者劉霞)據新加坡國立大學(NUS)官網近日報導,該校科學家領導的國際科研團隊,首次直接「看到」拓撲絕緣體和金屬中電子的量子自旋現象,為未來研發先進的量子計算組件以及設備鋪平了道路,距離實現量子計算又近了一步。
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科學家加強了裡程碑式量子計算機規模增長的關鍵的自旋軌道量子位
,帶電電子的圓形軌道和自旋像齒輪一樣被鎖定在一起。一組國際科學家已經大大延長了矽中自旋軌道量子位可以保留量子信息的時間,從而開闢了一條新途徑,使矽量子計算機更具可擴展性和功能性。自旋軌道量子位已被研究了十多年,作為擴展量子計算機中量子位數量的一種選擇,因為它們很容易操縱和長距離耦合。