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澳门葡京国际:在绝缘状态和超流体状态之间通过

时间:2020/6/20 13:57:32   作者:   来源:   阅读:162   评论:0
内容摘要:量子计算机的发展是近年来各国激烈竞争的科技高地。在不同的实现途径中,中国科学家都参与了超冷原子量子计算,并率先进行了模拟。18日,中国科学院宣布锅健胃和元振晟中国科学技术大学的研究中取得了重要的进展超冷原子量子计算和模拟的基础上,从理论上提出并尝试新的深度冷却原子的机制,根据同步...
量子计算机的发展是近年来各国激烈竞争的科技高地。在不同的实现途径中,中国科学家都参与了超冷原子量子计算,并率先进行了模拟。18日,中国科学院宣布锅健胃和元振晟中国科学技术大学的研究中取得了重要的进展超冷原子量子计算和模拟的基础上,从理论上提出并尝试新的深度冷却原子的机制,根据同步准备1250对高保真纠缠态的原子晶格是第一次意识到,为基于超低温原子光晶格的大规模量子计算和模拟奠定了基础。

潘建伟介绍,量子纠缠是量子计算的核心资源,随着纠缠比特数的增加,量子计算的能力将呈指数级增长。因此,大规模纠缠态的制备、测量和相干处理是该研究领域的核心问题。解决这一核心问题的首要条件是同时制备高质量的纠缠粒子对。超冷原子是通过冷却将原子制备到接近绝对零度的状态,利用其在低温下表现出的量子力学特性来实现大规模量子纠缠。光学晶格是一种操纵超冷原子的方法。潘建伟说:“在许多实现量子位的物理系统中,光学晶格超冷原子位和超导位具有良好的可扩展性和高精度的量子可操作性,这是最有可能实现大规模量子纠缠的。”系统”。

在最近的实验中,该团队首次提出了一种新的冷却机制:使用交错晶格结构将处于绝缘状态的冷原子浸入超流体的冷原子中,在绝缘状态和超流体状态之间通过。原子和熵的有效交换使系统中的热量主要以超流体低能激发的形式存储,然后通过精确的控制方法去除超流体状态,得到完美的低熵填充晶格。这个团队在实验中实现了这个冷却过程。冷却后,系统的熵降低了65倍,达到了创纪录的低熵,晶格中的原子填充率大大提高到99.9%以上。在此基础上,该团队开发了双原子位高速纠缠门,获得了1250对纠缠原子,纠缠保真度为99.3%。

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